TVÄRTEKNIK 995 Kraftvärmeproduktion baserad på gasturbindrift med biobränsle genom förgasning alternativt pulvereldning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TVÄRTEKNIK 995 Kraftvärmeproduktion baserad på gasturbindrift med biobränsle genom förgasning alternativt pulvereldning"

Transkript

1 TVÄRTEKNIK 995 Kraftvärmeproduktion baserad på gasturbindrift med biobränsle genom förgasning alternativt pulvereldning Åsa Marbe, Linda Colmsjö

2

3 Kraftvärmeproduktion baserad på gasturbindrift med biobränsle genom förgasning alternativt pulvereldning Combined heat and power production based on gas turbine operation with biomass by gasification or powder firing Åsa Marbe, Linda Colmsjö Projektnummer T5-506 VÄRMEFORSK Service AB STOCKHOLM Tel DECEMBER 2006 ISSN

4

5 Abstract Vid jämförelse av de två relativt nya teknikerna förgasning av biobränsle och träpulvereldad gasturbin så har det visat sig att båda teknikerna i dagsläget uppvisar sämre lönsamhet än den konventionella biobränslekraftvärmen. Komplettering av en träpulvereldad gasturbin till en befintlig anläggning ger ett relativt litet nettotillskott av el. Förgasningstekniken blir däremot ett konkurrerande alternativ vid höga elpriser, höga elcertifikatpriser eller låg investeringskostnad jämfört med referensalternativet. Den kräver dock en hög utnyttjningsgrad och ett stort värmeunderlag pga den höga investeringskostnaden och begränsande dellastegenskaper. i

6 ii

7 Sammanfattning Kraftvärme är i dagsläget underrepresenterad i det Svenska energisystemet. Det produceras 56,2 TWh fjärrvärme men endast 7,6 TWh el från kraftvärme. Detta motsvarar endast 6 % av all elproduktion (132 TWh). Grundat på de befintliga svenska fjärrvärmenäten skulle kraftvärmeproduktionen kunna öka från dagens 7,6TWh till ca 20 TWh. Regeringen har beslutat att Sverige skall minska CO 2 -utsläppen med 4 % till år Det har dessutom beslutats att kärnkraften i Sverige på sikt kommer att avvecklas vilket medför att det finns stor potential för biobränslebaserad kraftvärme. För att vara konkurrenskraftig krävs det dock att tekniken är effektiv i den meningen att andelen el som samtidigt produceras är så hög som möjlig. Förgasning av biobränsle där gasen används i en kombicykel är en sådan teknik vilken ger en betydligt högre elverkningsgrad jämfört med traditionell biobränslebaserad kraftvärmeproduktion med enbart ångcykel. Ett annat sätt att öka elverkningsgraden är att integrera en gasturbin som eldas med pulverformigt biobränsle i en extern förbränningskammare. Konceptet bygger på PFBC-tekniken där kolpulver eldas i en trycksatt fluidiserad bädd, de heta rökgaserna renas och expanderar i gasturbinen. Målet med projektet har varit att undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för förgasning av biobränsle alternativt pulvereldning i gasturbin för kraftvärmeproduktion i olika fjärrvärmesystem. Förutsättningarna för respektive teknik har undersökts genom två fallstudier, Borås Energi AB och Ena Energi AB. I Borås har den befintliga produktionsanläggningen ersatts med förgasning (IGCC) av biobränsle medan vid ENA Energi har befintlig kraftvärmeanläggning kompletterats med en träpulvereldad gasturbin. Målgruppen för rapporten är beslutsfattare i energibolag och målet är också att rapporten ska kunna vara till hjälp för strategisk planering. Resultaten visar att den biobränslebaserade förgasningstekniken i dagsläget uppvisar sämre lönsamhet än den konventionella biobränslekraftvärmen. Förgasningstekniken blir däremot ett konkurrerande alternativ vid höga elpriser, höga elcertifikatpriser eller låg investeringskostnad jämfört med referensalternativet. De globala CO 2 utsläppen minskar betydligt mer för förgasningstekniken än för den traditionella tekniken eftersom det produceras betydligt mer el med förgasningstekniken. Den kräver också hög utnyttjningsgrad och ett stort värmeunderlag pga den höga investeringskostnaden och begränsande dellastegenskaper. Det är därför fördelaktigt att den drivs som baslast i ett fjärrvärmesystem. Det har också framkommit att det idag inte är ekonomiskt lönsamt att integrera en träpulvereldad gasturbin till befintlig panna. Orsaken är det relativt lilla nettotillskott av el som tekniken ger och den höga investeringskostnaden. Båda teknikerna kräver dessutom en hel del teknisk utveckling innan de kan tänkas bli kommersiellt intressanta. Sökord: förgasning av biobränsle, pulvereldad gasturbin, kraftvärme, elverkningsgrad iii

8

9 Summary Combined heat and power (CHP) technique is relatively less extended in the Swedish energy system. There is a production of 56,2 TWh in district heating meanwhile only 7,6 TWh electricity comes from CHP. This only corresponds to 6 % of all electricity produced in Sweden (132 TWh). Based on the existing district heating system the amount of electricity produced in CHP-plants could rise from today 7,6 to 20 TWh. The Swedish government has decided to reduce the amount of CO 2 released to atmosphere with 4 % by the year Furthermore there is a government decision that the nuclear power in a long time perspective will be phased out, that's why the amount of biofuelled heat and power plants has a huge potential to increase. To be competitive, the technique is to be efficient; hence the amount electricity produced should be as high as possible. Gasification of bio fuel where the gas is used in a combined-cycle provides a higher efficiency compared to the traditional steam-cycle technique. To increase the electrical efficiency, an alternative method such as integration of a gas turbine with combustion of powder shape bio fuel in an external combustion chamber could be used. The concept is known as PFBC- technique in which the coal powder is combusted in a pressurised fluidised bed, the warm flue gases are cleaned up and expanded in a gas turbine. The objectives of this project have been to investigate the technical and economical conditions for gasification of bio fuel and for powder combustion in gas turbine for production of heat and power in different districts heat systems. Respectively technique has been studied in two different cases, Borås Energi AB and ENA Energi AB. In Borås the existing CHP-plant has been replaced by a bio fuelled gasification plant (IGCC) meanwhile at ENA Energi the existing CHP-plant has been complemented white a powder fuelled (bio) gas turbine. The task group for this report are decision makers of Energy Companies and the report will help them create strategically plans. The results show that techniques based on gasification of bio fuel are more expensive than the traditional bio fuelled CHP-plant. The gasification technique will be a competitive option if the price of delivered electrical power increases, prices of green certificates increases or if the investment costs compared to the reference alternative is lowered. The global CO 2 exhaust decreases significantly using gasification technique instead of the traditional technique. This is due to the higher amount electrical power produced. This technique requires high operation level and a huge heat demand because of the high investment costs and the limited part load performance. It has also been shown that it is not economically profitable to integrate a bio powder combustion gas turbine to the existing CHP-plant. The reason is the low contribution of generated electricity and the high investment costs. The both techniques require an additional development before it could be used commercially. Seek word: gasification of bio fuel, powder combustion of gas turbine, heat power plants and electrical efficiency. v

10

11 Innehållsförteckning 1 FÖRKLARING AV FÖRKORTNINGAR INLEDNING BAKGRUND TEKNISKA MÖJLIGHETER FÖR ÖKAT ELUTBYTE ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÖKAT ELUTBYTE MÅL OCH MÅLGRUPP LITTERATURSTUDIE -KRAFTVÄRMEPRODUKTION BASERAD PÅ GASTURBINDRIFT MED BIOBRÄNSLE TERMISK FÖRGASNING PULVERELDNING METOD EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INVESTERINGSKOSTNADER DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER ELPRIS OCH BRÄNSLEKOSTNAD STYRMEDEL FALLSTUDIE 1: BORÅS ENERGI AB BAKGRUND FÖRUTSÄTTNINGAR RESULTAT DISKUSSION OCH SLUTSATSER FALLSTUDIE 2: ENA ENERGI AB BAKGRUND FÖRUTSÄTTNINGAR RESULTAT DISKUSSION OCH SLUTSATSER GENERALISERING - FÖRGASNING INSTALLERAD VÄRMEEFFEKT PÅ KRAFTVÄRMEANLÄGGNINGEN INVERKAN AV ATT KRAFTVÄRMEANLÄGGNINGEN DRIVS SOM BASLAST STORLEK PÅ FJÄRRVÄRMESYSTEMET KÄNSLIGHETSANALYS GENERALISERING - TRÄPULVERELDNING I GASTURBIN INSTALLERAD VÄRMEEFFEKT PÅ KRAFTVÄRMEANLÄGGNINGEN INVERKAN ATT KRAFTVÄRMEANLÄGGNINGEN DRIVS SOM BASLAST STORLEKSBEROENDE KÄNSLIGHETSANALYS MÖJLIG POTENTIAL FÖR BIOBRÄNSLEBASERADE GASTURBINER SLUTSATSER FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNINGSARBETE LITTERATURREFERENSER vii

12 Bilagor A B C ANLÄGGNINGSSPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR: FALLSTUDIE BORÅS ENERGI ANLÄGGNINGSSPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR: FALLSTUDIE ENA ENERGI EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR KÄNSLIGHETSANALYS D RESULTAT AV KÄNSLIGHETSANALYSEN I KAPITEL 8 viii

13 1 Förklaring av förkortningar Nedan ges en tabell över de förkortningar med tillhörande betydelse som används i rapporten. Tabell 1. Använda förkortningar Table 1. Used shortenings Förkortning Betydelse PFBC trycksatt fluidiserand bäddförbränning LHV värmevärde DME dimetyleter CHP kraftvärmeanläggning FT-bränsle Fisher Topsch bränsle BIGCC förgasning av biobränsle med kombicykel NGCC naturgaseldad kombicykel Bio-CHP biobränsleeldad konventionell ångcykel FG förgasningsanläggning 1

14 2 Inledning 2.1 Bakgrund Kraftvärme är i dagsläget underrepresenterad i det Svenska energisystemet. I Sverige produceras det under ,2 TWh fjärrvärme men endast 7,6 TWh el från kraftvärme. Elproduktionen i Sverige baseras traditionellt antingen på kärn- (ca 50 %) eller vattenkraft (ca 40 %). Den totala elproduktionen var 132,3 TWh år 2003 och utav detta stod kraftvärmen för ca 6 % [1]. Grundat på de befintliga svenska fjärrvärmenäten skulle kraftvärmeproduktionen kunna öka från dagens 7,6 TWh till ca 20 TWh [2]. Genom Kyoto-protokollet har EU länderna åtagit sig att minska CO 2 -utsläppen med 8 % till år 2012 baserat på 1990-års utsläpp. Eftersom Sverige har beslutat att successivt avveckla kärnkraften får Sverige enligt den gemensamma EU-potten öka sina utsläpp med 4 % [3]. Regeringen har höjt ambitionsnivån och beslutat att Sveriges CO 2 -utsläpp ska minska med 4 %. Med dessa sammanlagda faktorer; att kraftvärme är dåligt utnyttjad i Sverige, successiv avveckling av kärnkraften och krav på att minska CO 2 -utsläppen finns det en stor potential för biobränslebaserad kraftvärme i Sverige. Det krävs dock att biobränslet utnyttjas så effektivt som möjligt i meningen att producera så mycket biobränslebaserad el som möjligt, dvs så hög elverkningsgrad som möjligt med det värmeunderlag som finns. Naturligtvis kan det finnas potential för andra typer av kraftvärme också, men det behandlas inte i detta projekt. 2.2 Tekniska möjligheter för ökat elutbyte Det finns ett flertal olika sätt att öka elutbytet från anläggningar med bibehållet värmeunderlag, t ex ändra ångdata för anläggningen. Nedan beskrivs två stycken biobränslebaserade kraftvärmetekniker med syftet att öka elutbytet på befintligt värmeunderlag. Teknikerna, förgasning respektive träpulvereldning i gasturbin, finns idag inte i kommersiell drift Förgasningsteknik Förgasning av biobränsle där gasen används i en kombicykel ger en betydligt högre elverkningsgrad (η e = ca 45 %) jämfört med traditionell biobränslebaserad kraftvärmeproduktion med ångcykel (η e = ca 30 %), tack vare att kraftvärmeproduktionen bygger på en kombicykel, dvs. både en gasturbin- och en ångturbincykel. Biobränsleförgasningstekniken med integrerad kombicykel är prövad i t.ex. Värnamo i Sverige och Arbre i England, men är ännu inte kommersiell. Därför finns det behov av att på något sätt implementera tekniken i energisystemet, för att utveckla den ytterligare och reducera kostnaderna. Intresset för förgasning har ökat de senaste åren inte bara för den höga elverkningsgraden, utan också för möjligheten att producera drivmedel från förnyelsebara energikällor. I detta projekt har dock endast kraftvärmeapplikationer behandlas. Under de senaste åren har färdiga koncept med enklare systemlösningar utvecklats för mindre anläggningar med kraftvärmeproduktion baserad på förgasning av biobränsle. En sådan anläggning är under uppförande i Skive, Danmark. Denna baseras på 2

15 Carbona-konceptet. Anläggningen har en enkel gasrening och gasen förbränns i en gasmotor eller i en panna Pulverförbränning i gasturbin Ett annat sätt att öka elverkningsgraden för biobränslebaserad kraftvärme kan vara att integrera en gasturbin som eldas med pulverformigt biobränsle i en extern förbränningskammare. Konceptet bygger på PFBC-tekniken (trycksatt fluidiserande bubblande bädd) där kolpulver eldas i en trycksatt fluidiserad bädd, de heta rökgaserna renas och expanderar i gasturbinen. Tekniken är demonstrerad på ett antal platser runt om i världen t ex Värtaverket i Sverige (140 MW e, 224 MW v ), Escatron i Spanien (70 MW e ) och Karita i Japan (360 MW e ). Samtliga anläggningar drivs med kol. I Värtaverket testades under 1995/96 att elda en blandning av kol och upp till 20 vikts-% biobränsle. Biobränslet bestod av skal från palmnötter och olivkärnor. Försöket föll väl ut, men trots detta så är inte PFBC-tekniken utvecklad och demonstrerad för 100 % biobränsle. I denna studie som presenteras i kommande avsnitt har en ekonomisk utvärdering gjorts baserat på att PFBC-tekniken går att applicera med 100 % biobränsle. 2.3 Allmänna förutsättningar för ökat elutbyte Det bedöms som viktigt att följa utvecklingen och analysera vilka drivkrafter som finns för att de båda teknikerna ovan (förgasning alternativt pulvereldning av biobränsle) ska komma in i energisystemet. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för respektive teknik har undersökts genom två fallstudier, Borås Energi AB och Ena Energi AB, där de befintliga produktionsanläggningarna kompletteras med förgasning respektive pulvereldning av biobränsle. Resultaten har jämförts med en naturgaseldad kombicykel och en biobränslebaserad konventionell ångcykel eftersom de generellt bedöms vara de alternativa produktionsteknikerna. Förutom parametrar såsom styrmedel inom energi- och miljöområdet, påverkar den nuvarande utformningen av lokala fjärrvärmesystemet (t.ex bränslemix, tillgängliga produktionstekniker och storleken på fjärrvärmesystemet) de ekonomiska förutsättningarna. Regionala faktorer påverkar också såsom god tillgång till biobränsle, tillgång till naturgas eller om det finns tillgång till avfall och spillvärme. För att få en verklig bild av hur en förgasningsanläggning passar in i ett fjärrvärmesystem bör olika befintliga fjärrvärmesystem i Sverige undersökas. Som exempel kan nämnas Borås Energi som redan idag har en mycket stor andel biobränsle i sin bränslemix. Hur påverkar detta förutsättningarna för förgasning? I fallet med Ena Energi är utgångspunkten hur mycket mera el som kan produceras med olika produktionsalternativ. Båda fallstudierna har använts för att generalisera resultaten. En annan viktig aspekt i detta projekt är att det bygger på två fallstudier, där man kompletterar befintliga anläggningar för att öka den biobränslebaserade elproduktionen, vilket bedöms vara ett naturligt sätt för energibolagen att gå till väga vid en utbyggnad. Detta leder till att det finns ett antal olika begränsningar i systemet som måste vägas in vid dimensioneringen. De begränsande parametrar som är specifika för respektive anläggning beskrivs under respektive fallstudie. 3

16 2.4 Mål och målgrupp Målet med projektet är att undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för förgasning av biobränsle alternativt pulvereldning i gasturbin för kraftvärmeproduktion i olika fjärrvärmesystem. Målgruppen för projektet är beslutsfattare på energibolag och målet är också att det ska kunna vara till hjälp för strategisk planering. 4

17 3 Litteraturstudie -Kraftvärmeproduktion baserad på gasturbindrift med biobränsle De biobränslebaserade kraftvärmetekniker som kan vara aktuella för gasturbindrift är: Termisk förgasning av biobränsle (biobränslet förgasas innan det bränns i gasturbinens brännkammare) Pulvereldning i en extern brännkammare (pulver av biobränsle förbränns i en extern brännkammare som ger rökgaser med lågt stoftinnehåll, de heta avgaserna expander därefter i turbindelen i gasturbinen) Biogas som producerats genom rötning används som bränsle i turbinen (den rötade gasen kan förbrännas direkt eller efter uppgradering) Bioolja, eller andra flytande förnyelsebara bränslen används som bränsle i gasturbinen. I denna rapport kommer endast de två första alternativen att behandlas. 3.1 Termisk förgasning Förgasning av biobränsle är en termokemisk process som ändrar biobränslets kemiska struktur, från fast fas till gasfas, vid hög temperatur ( o C). Den producerade gasen består av CO 2, CO, CH 4, H 2, H 2 O, små mängder C 2 -kolväten, inert gas från förgasningsmediet, kolpartiklar, tjära och aska. Sammansättningen av gasen beror på många olika parametrar såsom förgasningstemperatur, förgasningsmedium, förgasningstryck och typ av biobränsle. Den producerade gasen används som bränsle i gasmotor, pannor eller gasturbin [6]. Som förgasningsmedium används antingen luft, vilket ger en lågvärdig gas (LHV = ca 5 MJ/Nm 3 ), eller syrgas och vattenånga, vilket ger en mellanvärdig gas (LHV = MJ/Nm 3 ). Trycksatt förgasning sker normalt vid bar och vid en temperatur på ca 950 o C. Trycket beror på vad gasen ska användas till. Det lägre trycket är tillräckligt för enbart kraftvärmeproduktion, medan det högre trycket är aktuellt då gasen ska användas som syntesgas för tillverkning av bränsle, såsom DME eller metanol. Atmosfärisk förgasning sker strax över atmosfärstryck (1-2 bar) och en temperatur mellan 850 och 900 o C. Den producerade gasen innehåller tjäror, vilka spjälkas i en tjärkracker efter förgasaren. Gasen kyls, filtreras och tvättas därefter i en scrubber. Därefter används gasen som bränsle främst i gasturbiner eller gasmotorer, men även i pannor. För att få en uppfattning om förgasningsteknikens status finns nedan en sammanställning över ett urval av anläggningar i Europa som varit i drift sedan 2002 eller planeras att tas i drift [5], se Tabell 2. 5

18 Tabell 2. Exempel på förgasningsanläggningar i Europa som tagits i drift efter 2002 eller planeras att tas i drift [5] Table 2..Examples of gasification plants in Europé operated since 2002 or plane to be operated Land Belgien Belgien Danmark Danmark Finland Frankrike Tyskland Italien Holland Storbritanien Österrike Anläggning REGALprojektet Ruien Gjoel Skive Kokemäki Montpellier Freiburg Pavia Buggenum Lanchire farm Guessing Tillverkare Xylowatt Foster Wheeler TK Energy Carbona Condens Oy och VTT TKE CHOREN UET Darwin Business Partners Shell / NUON Biomass Engineering Repotec Bränsle Träflis från sågverk Bark, RT-flis Träflis Träflis Sågspån,flis, bark, torv Träflis RT-flis, sågspån Avfall och biomassa Kol, biomassa Salix, biomassa Flis Typ av förgasare Down-draft CFB Trestegs fastbäddsförg. CFB Fastbäddsförgasare Fastbäddsförgasare Down-draft Down-draft Tvåstegsförgasare Suspensionsförgasare Dubbelbäddsförgasare BFB/CFB Gas applikation CHP Gasmotor CHP Panna CHP Gasmotor CHP Gasmotor CHP Gasmotor CHP Gasmotor Gasmotor och FT-bränsle CHP Gasmotor CHP IGCC CHP Gasmotor CHP, Gasmotor Install. effekt MWth MWe 0,6 0, ,85 0,6 11,5 5,5 4,3 1,8 0,1 0, ,5-45 *) 0,3 0, Drifttagning Nov Jan Okt April Juni 2004 Slutet 2006 Okt Maj April 2002 *) Avser förgasaren, hela anläggningen är 250 MW 6

19 Trycksatt förgasning med integrerad kombicykel Trycksatt förgasning av biobränsle innebär att biobränsle, i form av flis eller pellets, förgasas med luft alternativt syrgas vanligen vid ett tryck mellan 20 och 30 bar. Förgasningsanläggningen förutsätts vara integrerad med en kombicykel (gasturbin- och ångturbincykel) för produktion av värme och el. Förgasningen sker vid en temperatur mellan 900 och 1000 o C. Den producerade gasen kyls till ca 400 o C, filtreras i ett högtemperaturfilter och förbränns därefter i gasturbinen. Värmen i avgaserna utnyttjas för att producera ånga till ångcykeln. I de fall flis används som bränsle kan det vara ett alternativ att integrera en tork till anläggningen, antingen en rökgastork eller ångtork. Torken krävs eftersom bränslets fukthalt vid förgasning inte bör överstiga ca 20 %. En demonstrationsanläggning baserad på trycksatt förgasning med integrerad kombicykel (BIGCC) byggdes i början av 1990-talet i Värnamo. Nedan följer en teknisk beskrivning av denna anläggning. Värnamo-anläggningen är dimensionerad för en bränsleeffekt på ca 18 MW. Eleffekten är ca 6MW e och värmeeffekten är ca 9 MW h. Vid normaldrift är trycket 18 bar och förgasningstemperaturen ligger på ca 950 o C [4]. I Figur 1 återfinns en förenklad bild av anläggningen i Värnamo. Förgasare Gaskylare Hetgasfilter Biobränsle Booster kompressor Gasturbin Ångturbin Fjärrvärme Avgaspanna Figur 1. Figure 1. Processbild över Värnamo-anläggningen Process flow sheet of the Värnamo plant Från lagersilon förs bränslet med en skruvtransportör till bränsleinmatningssystemet, bestående av en dagsilo vars utmatningssystem transporterar bränslet till ett tryckluftsystem. Här trycksätts materialet med inertgas innan det via en trycksatt 7

20 behållare matas in till förgasaren. Bäddmaterialet blandas med bränslet precis innan det matas in till förgasaren. Som förgasningsmedium används luft, vilket tappas av från gasturbinens kompressor. Den avtappade luften kyls, komprimeras i boosterkompressorn och återvärms innan den tillförs i förgasarbotten vid ca o C. Förgasaren är en recirkulerande fluidiserande bädd reaktor, vilken är inmurad (slit- och isolerskikt) och för att säkerställa jämn temperatur är kärlet som är försett med en vattenmantel. Avskiljning av bäddmaterial och andra större partiklar sker i en inmurad cyklon. Återföringen sker via ett returrör till reaktorns undre del. I förgasarens botten finns ett utmatningssystem för aska. Den utmatade bottenaskan kyls och matas ut via ett slussystem till askhanteringssystemet för aska. Den producerade gasen lämnar förgasaren via cyklonens övre del och leds till efterföljande kylning och gasfilter. Kylningen sker i två steg, en strålnings- och en konvektionskylare, varvid mättad ånga produceras. Den kylda gasen (ca 400 o C) passerar ett hetgasfilter innan den leds till gasturbinen. Hetgasfiltret består av ett antal filterelement och stoftet från filtret matas ut via ett slussystem till askhanteringssystemet för flygaska. För tryckslussystem och renblåsningar samt för olika behov av inertgas, t ex vid avställning av förgasaren utnyttjas kvävgas Atmosfärisk förgasning med integrerad kombicykel Biobränsle, i form av flis eller pellets, förgasas med luft vid ett tryck strax över atmosfärstryck. Förgasningsanläggningen förutsätts vara integrerad med en kombicykel för produktion av värme och el. Exempel på anläggning är Arbre i England (8 MW e ) [8]. Denna teknik baseras på TPS s process, vilken beskrivs nedan. Det finns även exempel på mesa-ugnsförgasare vid bruken i Värö, Norrsundet och Karlsborg. Dessa bygger också på atmosfärisk förgasning. Vid förgasning i anläggningar större än ca 5 MW e sker förgasningen i en CFB-reaktor. Förgasaren är inmurad och i botten av reaktorn tas bottenaska ut. Luft används som fludiserings- och förgasningsmedia. En del av luften tas in i botten av reaktorn och resten en bit upp i reaktorn. Efter reaktorn finns en cyklon som avskiljer och återför partiklarna till förgasarens nedre del. Förgasningen sker vid en temperatur mellan 750 och 900 o C beroende av bränsle. Den producerade gasen innehåller tjäror, vilka spjälkas i en tjärkracker efter förgasaren. Tjärkrackern är uppbyggd på samma sätt som förgasaren, en inmurad reaktor med en cyklon. Tjärkrackern är inte nödvändig om gasen ska samförbrännas med annat bränsle i panna. Dolomit tillsätts som bäddmaterial och dess katalytiska egenskaper omvandlar tjärorna till gasformiga ämnen. Samtidigt omvandlas vätecyaniden till kvävgas och ammoniak. Gasen kyls till ca 200 o C och resterande stoft filtreras i ett konventionellt textilfilter. Innan komprimeringen kyls gasen ytterligare i en scrubber. Gasen och vattnet i scrubbern kommer i direkt kontakt med varandra varvid ytterligare kolväten, främst 8

21 naftalen, fälls ut i vattnet. Ammoniaken i gasen löser sig vattnet och för att optimera lösligheten ph-justeras vattnet. Den renade och kylda gasen komprimeras och förbrännas i gasturbinen. Värmen i avgaserna från gasturbinen utnyttjas för att producera ånga till ångcykeln [8]. I de fall flis används som bränsle kan det vara ett alternativ att integrera en tork till anläggningen, antingen en rökgastork eller ångtork Jämförelse trycksatt och atmosfärisk förgasning med integrerad kombicykel Naturligtvis finns det både för- och nackdelar med de båda förgasningsteknikerna. Konstruktionsmässigt är en atmosfärisk förgasare enklare än en trycksatt förgasare. All utrustning mellan förgasare och gasturbin måste vara designade för tryck i en trycksatt förgasare. All in- och utmatning måste ske via slussningskärl och trycksättning respektive tryckavlastning. All utrustning för en trycksatt anläggning blir mindre än för motsvarande atmosfäriska anläggning. Detta är speciellt markant vid stora anläggningar. Som exempel kan nämnas att ytterdiametern för en 20 MW (bränsleeffekt) atmosfärisk förgasare är ca 2 gånger större än en dito trycksatt (ca 20 bar) förgasare, medan diametern för en 150 MW atmosfärisk förgasare är ca 3 gånger större än en dito trycksatt förgasare. Den producerade gasen som ska användas som bränsle i en integrerad kombicykel måste vara trycksatt innan den når brännkammaren i gasturbinen. Vid atmosfärisk förgasning krävs att gasen komprimeras. Detta kräver att gasen kyls för att inte kräva alltför mycket energi. Vid komprimeringen kommer tjäror att fällas ut, dels beroende på kylningen av gasen och dels på grund av det högre trycket. Vid trycksatt förgasning krävs ingen komprimering av den producerade gasen eftersom den redan är trycksatt. Tjärorna kan vara kvar i gasen och förbrännas i gasturbinen utan att ställa till problem. Tjäran har ett högt värmevärde och kommer därmed att bidra med energi. Komprimeringen av den producerade gasen förbrukar elenergi, vilket medför att elverkningsgraden för en atmosfärisk förgasningsanläggning blir lägre än för en trycksatt förgasningsanläggning. Elverkningsgraden för en atmosfärisk anläggning är ca 40 % jämfört med en trycksatt som har en elverkningsgrad på ca 45 %. Det bör observeras att de här nämnda elverkningsgraderna är ungefärliga och ska beaktas som en inbördes jämförelse. De exakta värdena beror bl a på anläggningens storlek, temperatur på gasen in till turbinen Övriga kraftvärmeapplikationer baserad på förgasning Det finns ett antal förgasningsanläggningar för kraftvärmeproduktion som just nu är under uppförande eller nyligen drifttagna i Danmark och Finland. Gemensamt för dessa är att de är mindre anläggningar och elproduktionen sker med gasmotorer. Denna kraftvärmeteknik ingår inte i detta projekt, men det bedöms ändå som intressant för förgasningsteknikens utveckling att några av projektet presenteras nedan. Skive, Danmark Anläggningen i Skive kommer att tas i drift under 2006 och bygger på Carbonakonceptet, se Figur 2. Kraftvärmeanläggningen producerar ca 5,5 MW el och 11,5 MW 9

22 värme. Anläggningen kommer att producera ca 70 % av Skives årliga fjärrvärmebehov och kommer att producera ca 40 GWh biobränslebaserad el [7]. Anläggningsdata: Allmänt: Årlig drifttid: 8000 h Teknisk livslängd: 15 år Konfiguration Fluidiserad bädd förgasare Lågt tryck (ca 2 bar) Fludiseringsmedia: Luft och ånga Tjärkrackning Gaskylning och skrubber Gasmotorer (3 st Jenbacher JMS620GS, à 2 MW e ) Kapacitet 20 MW bränsle (110 ton biomassa/dygn, träpellets, ca 9,5 % fukt) 5,4 MW el 11,5 MW fjärrvärme (94/50 o C) η e = 28 % η tot = 87 % Figur 2. Figure 2. Princip skiss över Carbona konceptet Principal flow sheet of the Carbona outline Kokemäki, Finland Anläggningen togs drift under 2005/2006 och bygger på Carbona och VTT:s NOVELkoncept. Anläggningen integreras till befintlig fjärrvärmeanläggning i Kokemäki, där spillvärme från befintlig anläggning utnyttjas för att torka bränslet. Anläggningsdata: Allmänt: 10

23 Investering ca 4,5 Meuro Konfiguration Fastbädd förgasare Lågt tryck Fludiseringmedia: Befuktad luft Tjärkrackning Gaskylning och skrubber Gasmotorer (1+2 st Jenbacher JMS316, à 0,6 MW e ) Kapacitet 7,2 MW bränsle 1,8 MW el 4,3 MW fjärrvärme η e = 26 % η tot = 85 % 3.2 Pulvereldning Idén med pulvereldning av biobränsle i en gasturbin bygger på PFBC-tekniken (Pressurised Fluidised Bed Combustion) vilken beskrivs i kapitel Tanken är att träpulvret ska förbrännas i en trycksatt extern förbränningskammare och de heta förbränningsgaserna ska expandera i en turbin, se kapitel PFBC-tekniken Trycksatt fluidiserande bädd förbränning (PFBC) är en avancerad teknik för kraftproduktion. Den bygger på kombicykel teknik och genererar kraft från kol eller andra fastbränslen på ett rent och effektivt sätt. I en fluidiserande trycksatt bäddreaktor förbränns kol (eller andra fast bränslen) med trycksatt luft i en kalciumoxidbaserad bädd, som t ex kalksten eller dolomit, vid ett tryck på bar. Förbränningsluften trycksätts med luft från gasturbinens kompressor. De trycksatta förbränningsgaserna från förbränningskammaren renas på partiklar och expanderar i gasturbinen varvid kraft genereras. Ångan genereras i tubsatsen vilken är placerad direkt i den fluidiserade bädden och leds därefter till en ångturbin, se Figur 3. De heta rökgaserna från gasturbinen utnyttjas i ekonomiser innan de leds in i stoftfilter till skorstenen. 11

24 Figur 3. Figure 3. Principskiss över PFBC-tekniken Flow sheet of PFBC technology I Tabell 3 nedan finns en sammanställning av ett antal PFBC-anläggningar [15]. Tabell 3. Sammanställning över PFBC-anläggningar [15]. Table 3. Compilation of PFBC plants Land Anläggning Tillverkare Bränsle Installerad effekt MW e MW v Sverige Värtan, Stockholm ABB Kol Japan Karita ABB Kol Spanien Escatron ABB Kol 70 - Tyskland Cottbus ABB Kol USA Brilliant, Ohio ABB Kol Träpulvereldad gasturbin På slutet av 70-talet fanns det en pilotanläggning med träpulvereldad gasturbin i Menlo Park i Kalifornien, USA som bestod av en fluidiserande bädd med efterföljande högtemperaturgasrening [9]. Det har gjorts försök med det en träpulvereldad gasturbin i pilotskala (Rover IS/60, 45 kw) vid Energitekniskt centrum i Piteå [11], men detta försök är nedlagt. Vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) i samarbete med Energitekniskt centrum i Piteå (ETC) har en träpulvereldad gasturbin med cyklonförgasare byggts och det har gjorts försök. Testkörningarna som gjordes skulle ha omfattat 100 timmars drift av gasturbinen och förgasaren men på grund av olika problem blev drifttiden begränsad till ca 6 timmar. Den korta drifttiden beror på många faktorer, främst material- och komponentproblem. Dessa bedöms kunna ha lösts om försöksprojektet hade haft en större budget. Processen är dock inte helt representativ för en gasturbin då den bara är i labbskalestorlek, men det visar att det finns stora problem med pulvereldad gasturbin. De problem som identifierats på biobränsleeldade gasturbiner är; problem med bränsleinmatning pga. det höga förbränningstrycket, oxidation orsakad av syre i avgaserna, korrosion orsakad av aska i gasen, beläggningar orsakade av askämnen, erosion orsakade av partiklar och vissa reglerproblem [9]. Oxidationsproblem i brännkammare och turbin kan uppstå vid temperaturer över 900 C när metallen reagerar med syre i gasen och då bildar metalloxid. Detta problem bör dock inte skilja särskilt mycket mellan drift med träpulver och konventionella gasturbinbränslen. Problemet kan dessutom minskas eller elimineras med hjälp av kylda skovlar och/eller kylt utlopp från brännkammaren. Troligen är detta svårt (och dyrt) att göra, speciellt på små turbiner. Ett av huvudproblemen vid biobränsleeldade gasturbiner är alkalikorrosion, särskilt vid turbininloppstemperaturer (TIT) över 800 C [9]. Träbränsle innehåller alkalimetaller och en liten mängd svavel. När alkalimetallerna reagerar med svavlet i bränslet vid förbränningen kan dessa bilda natriumsulfat (Na 2 SO 4 ) och kaliumsulfat (K 2 SO 4 ) i förgasad form. Dessa ämnen återgår till flytande och fast fas när sekundärluften blandas in i brännkammaren och temperaturen sänks. Då temperaturen sänkts till den nivån 12

25 kondenserar ämnen mot rotor och statordelar. De bildade dropparna är starkt korrosiva och reagerar med metallytan och bildar nya oxider och bryter ned den angripna ytan. Det går att begränsa korrosionseffekterna på några olika sätt. T ex att rena bränslet från korrosiva ämnen eller att använda särskilt resistenta turbinmaterial. Det går också att tillsätta kemiska tillsatser som minskar de korrosiva egenskaperna. Dessa metoder är givetvis kostsamma och måste jämföras kostnadsmässigt med alternativet att använda ett renare bränsle och på så sätt höja verkningsgraden. Bränslen med hög askhalt och särskilt hög NaCl- och Si- halt, vilka bidrar till att sänka askans smältpunkt, bör undvikas. Dessa bränslen bidrar till beläggningar på skovlar och andra turbindelar [9]. Siemens Industrial Gas Turbines (då ABB-Stal) har utvecklat en gasturbin (GT35P) där kolpulver används som bränsle. Gasturbinen har en lägre verkningsgrad än konventionella gasturbiner för att den är anpassad att klara högre stofthalter mm. Vid diskussion med Siemens Industrial Gas Turbines i november 2005 framkom det att generellt sett bedömer dom att enklare gasturbiner är de gasturbiner som lämpar sig bäst för att fungera vid eldning med träpulver. De gasturbiner som utvecklas idag bygger på naturgas som bränsle. Det är avancerad teknik som är utvecklad för höga elverkningsgrader och låga NO x -emissioner. Dessa gasturbiner bedöms inte som lämpliga för träpulvereldning. Det bör påpekas att idag vill turbintillverkarna endast leverera gasturbiner för konventionella bränslen som naturgas och olja. Detta beror på höga emissionskrav och av den nuvarande marknaden och tillverkarna tvingas därför att trimma sina turbiner till hög prestanda vilket i sin tur ställer höga krav på bränslet. Detta påverkar naturligtvis förutsättningarna för applikationerna både med förgasning av biobränsle och med pulvereldning av biobränsle, vilka studeras i detta projekt. 13

26 4 Metod Studien har utförts i form av två fallstudier; en på Borås Energi AB och en på ENA Energi AB. Syftet är som tidigare nämnts att komplettera befintliga anläggningar för att öka den biobränslebaserade elproduktionen. De två olika alternativen som studerats för att öka elproduktionen är förgasning av biobränsle och träpulvereldad gasturbin. Dessa studier baseras på de aktuella förutsättningar och begränsningar som finns vid de olika anläggningarna och fjärrvärmesystemen. De begränsande parametrar som är specifika för respektive anläggning beskrivs och diskuteras under respektive fallstudie. Baserat på dessa fallstudier har resultatet generaliserats. Detta har gjorts genom att studera de olika teknikerna (förgasning och träpulvereldad gasturbin) i fjärrvärmesystem med olika förutsättningar. De tre parametrar som varierats är storlek på fjärrvärmesystem (200, 600 och 1800 GWh), med respektive utan billig baslast i botten (avfall) och slutligen har installerad effekt på kraftvärmeanläggningen varierats. De ekonomiska utvärderingarna har gjorts genom att beräkna den årliga totala kostnaden (Mkr/år) för att producera och leverera den värmemängd som är aktuell i fjärrvärmesystemen. I totalkostnaden ingår intäkter från el och eventuella el-certifikat. För att utvärdera de ekonomiska förutsättningarna har jämförelse gjorts med konventionell biobränslebaserad kraftvärme, dvs en ångcykel (Bio-CHP), och med naturgaseldad kombianläggning (NGCC). Det har även utförts en ekonomisk känslighetsanalys på beräkningarna. Med utgångspunkt från grundfallet, har följande parametrar varierats uppåt och nedåt: Elpris Biobränslepris Naturgaspris Elcerifikat Värdet på utsläppsrätter (CO 2 ) Investeringskostnad på förgasningsanläggning Vid känslighetsanalysen har endast en parameter varierats åt gången. Nivåerna för grundfallet och högsta respektive lägsta värde redovisas i kapitel 5 samt i bilaga C. Den ökade biobränslebaserade elproduktionen medför att CO 2 -emissionerna minskar. Storleken på minskningen beror på vilken alternativ elproduktion som ligger på marginalen. Eftersom förgasning bedöms vara en framtida teknik är det viktigt att göra jämförelser med de alternativa produktionstekniker som bedöms finnas då förgasning är aktuell. Vid utvärderingen av CO 2 -minskningen har jämförelse gjorts med 4 tekniker som representerar alternativet idag och troliga framtida tekniker, se Tabell 4. 14

27 Tabell 4. Elverkningsgrad och CO 2 -utsläpp från olika alternativa elproduktionstekniker på marginalen. Table 4. Electrical efficiency and CO 2 emissions associated with different marginal power generation technology Elproduktionsteknik Tidsperspektiv *) η e Mängd CO 2 [kg/mwh e ] [%] Kolkondens Idag Avancerad kolkondens 5-10 år NGCC (kondens) 5-10 år Kolkondens med CO 2 sep år *) Tidsperspektivet avser tid tills tekniken bedöms utgöra marginalproduktionsteknik. Elverkningsgraden för ovanstående tekniker är ett medelvärde (uppskattat) för de anläggningar som producerar el på marginalen i det aktuella tidsperspektivet. Minskningen av CO 2 -utsläppen har beräknats enligt nedanstående formel: CO 2 = (W el, idag W el,ny teknik ) * m CO2,alternativ Där CO 2 = minskningen av CO 2 -utsläpp [kg/år] W el, idag = producerad el idag [MWh/år] W el,ny teknik = producerad el med den nya tekniken [MWh/år] m CO2,alternativ = CO 2 -utsläpp för marginal elproduktionen [kg/mwh] 15

28 5 Ekonomiska förutsättningar De beräkningar som genomförts för de olika teknikerna i syfte att öka elproduktionen är främst årskostnaden för värmeproduktionen där intäkter från elförsäljning samt elcertifikat har tillgodoräknats. Beräkningar har gjorts enligt annuitetsmetoden med 6 % real kalkylränta och 20 års avskrivningstid oavsett storlek på investeringen. Alla beräkningar har utgått från en uppsättning grundförutsättningar för investeringskostnader, bränslekostnader, skatter och avgifter. Några av dessa parametrar har sedan varierats i en känslighetsanalys. I känslighetsanalysen har enbart en parameter ändrats åt gången. I bilaga C finns en tabell över alla ekonomiska förutsättningar i grundfallet samt parametervariationen i känslighetsanalysen. 5.1 Investeringskostnader Investeringskostnaderna för nya anläggningar har till stor del hämtats från Elforsks rapport El från nya anläggningar 2003 [17] samt [18]. I Tabell 5 redogörs för de olika teknikerna och kostnaderna för dessa i kr/kw el. Tabell 5. Investeringskostnader för olika tekniker Table 5. Investment cost for different technologies Storlek (värme) kr/kw el kr/kw el Förgasningsanläggning *) 20MW-100MW Ny biobränsle CHP 20MW-100MW Ny naturgaseldad kombicykel 20MW-100MW Pulvereldad gasturbin 3MW (el) 25 Mkr *) Avser trycksatt förgasningsanläggning med integrerad kombicykel (BIGCC) Investeringskostnaden för en förgasningsanläggning är fortfarande mycket osäker så därför har denna kostnad i känslighetsanalysen varierats uppåt och nedåt gentemot grundfallet ovan. 5.2 Drifts- och underhållskostnader De åliga kostnaderna för drift- och underhåll av anläggningarna är uppdelade på en rörlig del (drift och aska) och en fast del som innefattar personal och underhåll. Underhållskostnaden är uppskattad till 2,5 % av den årliga avskrivningen och personalkostnaden till ca 8 miljoner kr oberoende storleken på anläggningen. 5.3 Elpris och bränslekostnad Att prognostisera priserna för el och bränslen i framtiden är en mycket komplex uppgift och styrs av en rad faktorer så som tillgänglighet på bränsle, skatter, politiska styrmedel, stabiliteten på världsmarknaden mm. I denna studie har grundfallet utgått ifrån dagens nivå (dvs. hösten 2005) på bränsle- och elpriser och sedan varierats med ett max- och ett minvärde i ett försök att skatta ovan beskrivna osäkerheter (se Tabell 6). Inga etableringskostnader för att dra fram naturgas har tagits med i beräkningarna men däremot en fast årlig kostnad på 0,8 Mkr oberoende av storleken på anläggningen. 16

29 Tabell 6. Priser för el och bränsle Table 6. Fuel and electricity prices Min Grundstudie Max Elpris [kr/mwh el ] Biobränsle- träflis [kr/mwh br ] Biobränsle pellets [kr/mwh br ] Naturgas [kr/mwh br ] Styrmedel Värdet på de aktuella politiska styrmedlen såsom skatter, elcertifikat och utsläppsrättigheter i beräkningarna ligger på dagens nivå (hösten 2005). Dock har hänsyn tagits till två förslag som troligtvis kommer att accepteras inom kort. Det ena förslaget gäller kraftvärme, där det föreslås att kraftvärmeproduktion ska vara undantagen skatt. Det andra liggande förslaget är att elproduktion från avfallsbaserad kraftvärme inte ska vara berättigat till elcertifikat. I beräkningarna är grundvärdet för elcertifikat 220 kr/mwh el och utsläppsrättigheter 200 kr/ton. I känslighetsanalysen här värdena på dessa varierats, se i Tabell 7. Tabell 7. Avgifter för elcertifikat och utsläppsrättigheter Table 7. Costs associated to renewable energy certificate and CO 2 emissions Min Grundstudie Max Elcertifikat [kr/mwh el ] Utsläppsrättighet för CO 2 [kr/ton]

30 6 Fallstudie 1: Borås Energi AB 6.1 Bakgrund Vid Borås Energi har förutsättningarna för att ersätta befintliga biobränslepannor med ångturbincykel (ca 100 MW värme) med förgasningsteknik med integrerad kombicykel för att öka elproduktionen undersökts. Förutsättningarna har bedömts utifrån dagens fjärrvärmesystem i Borås. I fjärrvärmesystemet finns ett avfallskraftvärmeverk, ett biobränslekraftvärmeverk, värmepump samt gasol-, el- och oljepannor för spetslast. Det planeras att bygga en ackumulatortank med en kapacitet på 1,5 GWh. Fjärrvärmebehovet är ca 600 GWh värme, vilket täcks till en stor del av biobränsle (ca 60 %) och av avfall (ca 35 %). Elproduktionen är ca 133 GWh årligen. Det avfallseldade kraftvärmeverket består av 2 st pannor á 20 MW bränsle, vilket ger ca 30 MW värme. Detta kraftvärmeverk drivs som baslast, se varaktighetsdiagram i Figur Värmeeffekt (MW) Biobränsle Avfall Tid (h) Figur 4. Figure 4. Varaktighetsdiagram för Borås Energi med last och produktion Duration curve for Borås Energi district heating system I systemet finns dessutom en ångtork för biobränsle med en för hög torkkapacitet för de befintliga biobränslepannorna. Ångtorkens kapacitet är dock tillräcklig för erforderlig bränslemängd till en 100 MW v förgasningsanläggning 18

31 6.2 Förutsättningar Vid Borås Energi är det i första hand förgasningsteknikens förutsättningar som ska studeras. Syftet är att undersöka om det är tekniskt och ekonomiskt rimligt att ersätta befintliga biobränslebaserad kraftvärme (ångcykel) med en förgasningsanläggning med kombicykel för att öka elproduktionen med samma värmeunderlag. Endast trycksatt förgasning har studerats se avsnitt Vid beräkningarna så har det avfallseldade verket fått ligga som baslast (se Figur 5). De befintliga biopannorna på 100 MW värme har sedan ersatts av en lika stor förgasningsanläggning (100 MW värme). Jämförande beräkningar har även genomförts för 100 MW biobränslebaserad konventionell ångcykel (Bio-CHP) samt en 100 MW naturgaskombicykel (NGCC). Fallet med NGCC ser i varaktighetsdiagrammet likadant ut som för 100 MW förgasning och finns därför inte med i Figur 5. För att förenkla modellen så har sedan en gasoleldad panna lagts som topplast i alla tre fallen. Förgasning (FG) 100 MW Bio-CHP 100 MW Effekt ( MW) FG 100MW Gasol Effekt (MW) Avfall Bio-CHP 100MW Gasol 20 0 Avfall Tid (h) Tid (h) Figur 5. Figure 5. Varaktighetsdiagram för Borås Energis värmelast med 100 MW förgasning och 100MW Bio-CHP Duration curve for Borås Energi with a 100 MW IGCC plant and 100 MW biofuel CHP plant respectively. Dellastegenskaper hos gasturbinen i en förgasningsanläggning gör att minsta lasten är 60% av maximala lasten och då blir utnyttjningstiden lägre än 3000 h i de studerade fallet. Ett sätt att öka uttnyttjningstiden är att köra anläggningen som en ren kondensanläggning resten av tiden som den inte används för värmeproduktion. Det har här antagits att det går att kyla bort eller dumpa den överblivna värme i det existerande fjärrvärmesystemet utan några stora åtgärder. Vid denna bräkning har det antagits att anläggningen står stilla under 8 veckor sommartid. Beräkningarna har 19

32 förenklats så att de enda kostnader som ökar är kostnaderna för ökade bränslevolymer (bränsle + aska) samt kostnader för ökad drifttid (driftkostnader). De fullständiga anläggningstekniska förutsättningarna finns i bilaga A. I Tabell 8 nedan listas alfa-värde samt total verkningsgrad som ansatts för de olika teknikerna. Total verkninggraden för konventionell biobränslekraftvärme inkluderar rökgaskondensering. Den konventionella Bio-CHP har här ett alfa på 0,32 vilket ligger i det lägre skiktet jämfört med existerande anläggningar av denna storlek. Motsvarande ångdata är ca 110bar/530 C för en anläggning med 30 MW el samt alfa 0,39 [13]. Tabell 8. Anläggningstekniska förutsättningar Table 8. Technical performance for the different type of plants Alfa-värde Totalverkningsgrad (%) Förgasning (BIGCC), 100 MW (värme) 0,98 90 Konventionell bio CHP, 100 MW (värme) 0, Naturgaskombi, 100 MW (värme) 1, Resultat Ökad elproduktion Elproduktionen för Borås Energi som är ca 130 GWh ökar i alla undersökta fall, se Figur 6. För förgasningsanläggningen och naturgaskombin är elproduktionen närmare 135 % högre än dagsläget (rödstreckade linjen), detta trots att dessa har en utnyttjningstid på mindre än 3000 h/år. En ny bioeldad CHP skulle ge ca 28 % mera el än dagens system i Borås. Om förgasningsanläggningen tillåts köras som kondenssvans med ett antagande om en avställning med 8 veckor per år blir elproduktionen hela 475 % högre. Elproduktion GWh/år 800,0 600,0 GWh 400,0 200,0 0,0 100 MW FG 100 MW BioCHP 100 MW NGCC 100 MW FG+kondens Figur 6. Figure 6. Elproduktionen i Borås vid olika investeringsalternativ Power generation for Borås at different alternatives 20

33 6.3.2 Ekonomi Vid ekonomiska jämförelser av alternativen så är det den totala kostnaden för att täcka hela värmebehovet på ca 600 GWh som har studerats. Här har även intäkter från elförsäljning samt el-certifikat räknats in. Utöver grundfallet, där förutsättningar presenterades i kapitel 5, har även en känslighetsanalys utförts där ekonomiska förutsättningar har varierats enligt bilaga C. Förgasningsanläggning Det är tydligt att med dagens förutsättningar är förgasningstekniken inget ekonomiskt alternativ för Borås Energi så länge som det är värmeunderlaget som styr. FG ligger i alla scenarier mellan den billigare konventionella bio-chp och den dyrare NGCC se Figur 7. Om däremot anläggningen planeras köras som en ren kondens under resten av tiden som det inte finns värmeunderlag blir det mycket intressant då den istället blir billigast i de flesta scenarier. Konventionell Bio-CHP I dagsläget är det den konventionella biobränsleeldade CHP anläggningen som är den dominerande i Sverige vid nyinvesteringar och även denna studie stöder detta. Anledningarna är flera där den relativt låga investeringskostnaden väger tungt men även det faktum att den har bättre dellatsegenskaper (det går att köra ner till ca 30 % av maxlast) än förgasaren samt en bättre pannverkningsgrad. Även en konventionell Bio- CHP kan köras som kondens -anläggning genom att kyla bort fjärrvärme. Detta har dock inte studerats i detta projekt eftersom det inte var huvudsyftet med studien. Totalkostnad för olika tekniker och scenarier 300,0 250,0 200,0 Mkr 150,0 100,0 50,0 0,0 Grund Elpris 200 Elpris 400 Elcert 140 Elcert 300 Biopris 100 Biopris 200 Hög Låg invest. FG invest. FG 100 MW FG 100 MW BioCHP 100 MW NGCC 100 MW FG+kondens Figur 7. Jämförelse av kostnaden för värmeproduktion under ett år med olika tekniker och olika scenarier Figure 7. Heat production cost by a year with different production technologies and scenarios 21

34 Naturgaseldad kombicykel (NGCC) Den naturgaseldade kombicykeln har mycket svårt att konkurrera med de övriga teknikerna. Kostnaden för naturgaskombin ligger hela 30 % över förgasaren och 140 % över den konventionella Bio-CHP i grundfallet. I alla scenarier ligger den högst i kostnader. Investeringskostnaden är relativt låg men bränslepriset är högt och NGCC:n får inte tillgodoräkna sig el-certifikat för den sålda elen. Den bestraffas även i form av utsläppsrättigheter som skall betalas. Eftersom det är ett orealistiskt alternativ med en naturgaskombi för Borås Energi i dagsläget då det inte finns ledningsbunden naturgas i närheten så har ingen känslighetsanalys gjorts i detta kapitel. I generaliseringen i kapitel 8.4 finns en sådan analys med varierat naturgaspris samt värdet på utsläppsrätter för CO Miljö Energisektorns totala utsläpp av CO 2 i Sverige var år ,2 miljoner ton[1]. Resultaten, se Tabell 9, av miljöberäkningarna visar att genom en investering i en förgasningsanläggning baserad på biobränsle kan Borås Energi minska landets utsläpp med som mest 0, 24 % om man jämför mot en kolkondensanläggning på marginalen. Dessa anläggningar finns i Danmark. Mer realistiskt är det att jämföra mot en naturgaskondensanläggning och då blir minskningen 0,1 %. Värt att notera är att om Borås istället investerar i en naturgaskombi så kommer utsläppen från energisektorn i Sverige att öka med 0,1 %. Tabell 9. Minskning av CO 2 utsläpp i ton/år jämfört med olika tänkta elproduktionsanläggningar i Norden på marginalen. Table 9. CO 2 emission reducing for different CHP technologies with different marginal power generation technology CO 2 minskning [ton/år] Kolkondens Avancerad kolkondens Naturgaskombi (kondens) Kolkondens med CO 2 -sep. FG Ny Bio-CHP NGCC FG+kondens Minustecken innebär en ökning av CO 2 -utsläppen Anledningen till att CO 2 -utsläppen ökar i fallet med NGCC när naturgaskombi (kondens) respektive kolkondens med CO 2 -avskiljning ligger på marginalen är att en NGCC-anläggning i fjärrvärmeapplikation genererar 447 kg CO 2 /MWh e (η e =0,45 och α=1). Detta ska jämföras med att en naturgaskombi (kondens) genererar 350 kg CO 2 /MWh e respektive med att kolkondens med CO 2 -avskiljning genererar 91 kg CO 2 /MWh e (se Tabell 4). 6.4 Diskussion och slutsatser Det är tydligt att med givna förutsättningar i Borås så har förgasningsanläggningen svårt att konkurrera med en konventionell Bio-CHP. I kap 0 har en studie gjorts där storleken 22

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

Elproduktionskostnader nya anläggningar?

Elproduktionskostnader nya anläggningar? Elproduktionskostnader nya anläggningar? EnergiTing Sydost Västervik 2015-11-12 Solvie Herstad Svärd, Civ Ing Seniorkonsult Kraft&Värme, WSP Agenda Bakgrund/Utblick Elproduktion Övergripande resultat och

Läs mer

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion TopCycle Framtidens kraftverk Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion IVA Symposium 2010-03-11 Hans Levander 1 TopCycle Biobränsle kraftverk lönsam elgenerering ute i skogen 30-100 MW

Läs mer

Körschema för Umeå Energis produktionsanläggningar

Körschema för Umeå Energis produktionsanläggningar Körschema för Umeå Energis produktionsanläggningar Karl-Johan Gusenbauer Caroline Ödin Handledare: Lars Bäckström Inledning och syfte Ungefär hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige

Läs mer

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

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

INFO från projektet 45

INFO från projektet 45 HIGHBIO - INTERREG NORD 2008-2011 Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION European Regional Development Fund INFO från projektet 45 CHP alternativ för energikooperativ Det finns ett

Läs mer

Småskaliga kraftvärmeverk

Småskaliga kraftvärmeverk Småskaliga kraftvärmeverk Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17 Små skåligå kråftvå rmeverk Biomassa är en energiresurs av hög

Läs mer

20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1

20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1 20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1 Optimalt system för energi ur avfall i Göteborg Utbyggnad av Jonas Axner, Renova AB Renovas avfallskraft- värmeverk i Sävenäs Sävenäs AKVV Omvärld Teknik / begränsningar Åtgärder

Läs mer

Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat

Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat Jennie Rodin WSP Process Panndagarna 01, Örnsköldsvik WSP Process S.E.P. Scandinavian Energy Project WSP Process Consulting 1 Upplägg 1. Energikombinatstudie

Läs mer

Fullskalig demonstration av förgasning av SRF för el och värmeproduktion i Lahti

Fullskalig demonstration av förgasning av SRF för el och värmeproduktion i Lahti Demonstration i Lahti av avfallsförgasning för effektivare elproduktion Metso Power, Claes Breitholtz Panndagarna 2013, Helsingborg Fullskalig demonstration av förgasning av SRF för el och värmeproduktion

Läs mer

Fortum Heat Scandinavia

Fortum Heat Scandinavia Fortum Heat Scandinavia UTVECKLINGSPLAN FÖR BASPRODUKTIONEN I STOCKHOLM AVFALL OCH BIOBRÄNSLEN ÖKAD ELPRODUKTION MINSKAD ANVÄNDNING AV KOL OCH VÄRMEPUMPAR SYSTEMEFFEKTIVITET KOSTNADSMINSKNING REDUCERADE

Läs mer

Förgasningsprojektet i Västerås. Örjan Persson Mälarenergi Presentation hos Ragnsells Stockholm 19 mars 2009

Förgasningsprojektet i Västerås. Örjan Persson Mälarenergi Presentation hos Ragnsells Stockholm 19 mars 2009 Förgasningsprojektet i Västerås Örjan Persson Mälarenergi Presentation hos Ragnsells Stockholm 19 mars 2009 Mälarenergi Västerås Sweden Mälarenergi satsar miljardbelopp på ny anläggning (kraftvärme, företagsinfo)

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Bioenergidagen, 29 November 2017 Idag 7% av Sveriges el från kraftvärme

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Bio2G Biogas genom förgasning

Bio2G Biogas genom förgasning Bio2G Biogas genom förgasning Jan-Anders Svensson, E.ON Gasification Development AB Gasdag Karlstad 2012-02-09 EUs klimatmål 20/20/20 år 2020 Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med

Läs mer

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen.

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift i Simulering Optimering av System Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift inom kursen Simulering Optimering av System D, 5 poäng Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

Läs mer

Motorer och turbiner för elproduktion Energikontor Sydost, Växjö 2012-03-21. Tomas Ekbom Tomas.Ekbom@grontmij.com 010-480 1872

Motorer och turbiner för elproduktion Energikontor Sydost, Växjö 2012-03-21. Tomas Ekbom Tomas.Ekbom@grontmij.com 010-480 1872 Motorer och turbiner för elproduktion Energikontor Sydost, Växjö 2012-03-21 Tomas Ekbom Tomas.Ekbom@grontmij.com 010-480 1872 Vad är Grontmij? Grontmij Sverige: 800 pers, varav 200 konsulter inom Energi.

Läs mer

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319 Kraftvärme Energitransporter MVKN10 870319 880319 Sammanfattning Kraftvärme är ett mycket effektivt sätt att utnyttja energi i bränslen. Upp till 89% av energin i bränslet kan i dagsläget utnyttjas men

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

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

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Bioenergidagen, 29 November 2017 Idag 7% av Sveriges el från kraftvärme

Läs mer

Framtidens el- och värmeteknik

Framtidens el- och värmeteknik Framtidens el- och värmeteknik Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion Lars Wrangensten 1 Nytt Elforsk-projekt: "Inventering av Framtidens produktionstekniker för eloch värmeproduktion" Bakgrund

Läs mer

GoBiGas Framtiden redan här! Malin Hedenskog Driftchef GoBiGas Göteborg Energi Gasdagarna maj 2016

GoBiGas Framtiden redan här! Malin Hedenskog Driftchef GoBiGas Göteborg Energi Gasdagarna maj 2016 GoBiGas Framtiden redan här! Malin Hedenskog Driftchef GoBiGas Göteborg Energi Gasdagarna 25-26 maj 2016 Produktion av förnyelsebar biogas genom förgasning av skogsråvara Distribution av producerad biogas

Läs mer

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet. 2008-04-23 S. 1/5 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 ERMATHERM AB/ Eero Erma

Läs mer

Småskalig kraftvärme med biobränslen

Småskalig kraftvärme med biobränslen www.opet.se Småskalig kraftvärme med biobränslen - förutsättningar inom Västra Götaland OPET Sweden Tel: 016-544 20 00 Drottninggatan 50 Fax: 016-544 22 07 111 21 Stockholm E-post: opet@stem.se Varför?

Läs mer

ORC för elproduktion i värmeverk

ORC för elproduktion i värmeverk ORC för elproduktion i värmeverk Barbara Goldschmidt 1 Nyttan av projektet Elproduktion i mindre biobränsleeldade anläggningar Billigare än konventionell ångturbinteknik Ett antal referensanläggningar

Läs mer

System- och marknadsstudie för biometan (SNG) från biobränslen

System- och marknadsstudie för biometan (SNG) från biobränslen Rapport SGC 185 System- och marknadsstudie för biometan (SNG) från biobränslen Svenskt Gastekniskt Center Mars 2008 Martin Valleskog, CMV Konsult Åsa Marbe, Grontmij AB Linda Colmsjö, Grontmij AB Rapport

Läs mer

Klimatpåverkan och de stora osäkerheterna - I Pathways bör CO2-reduktion/mål hanteras inom ett osäkerhetsintervall

Klimatpåverkan och de stora osäkerheterna - I Pathways bör CO2-reduktion/mål hanteras inom ett osäkerhetsintervall Klimatpåverkan och de stora osäkerheterna - I Pathways bör CO2-reduktion/mål hanteras inom ett osäkerhetsintervall Vi måste förstå att: Vårt klimat är ett mycket komplext system Många (av människan påverkade)

Läs mer

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Sammanfattning Projektet gick ut på att simulera elförsörjningen med programmet Whats Best för att sedan jämföra med resultaten från programmet Modest.

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB EnergiTing Sydost 12 November 2015, Västervik Med

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet. Johan Kensby Linnea Johansson

Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet. Johan Kensby Linnea Johansson Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet Johan Kensby Linnea Johansson Vad är efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenät? All värmelast som har en frihetsgrad i tid, kvantitet eller källa Flexibilitet som

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

INFO från projektet 04

INFO från projektet 04 HIGHBIO - INTERREG NORD 2008-2011 Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning INFO från projektet 04 Förädling av bioenergiråvaror EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Under de senaste

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet. Finns dokumenterat i bland annat:

Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet. Finns dokumenterat i bland annat: Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet Finns dokumenterat i bland annat: Fjärrvärmens bidrag till variationshantering på elmarknaden Fjärrvärmen kan i olika hög grad underlätta för ett

Läs mer

Bioenergi Sveriges största energislag!

Bioenergi Sveriges största energislag! Bioenergi Sveriges största energislag! 36 procent 2016 Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Svenska Bioenergiföreningen bildades 1980 Vi är

Läs mer

Växjö Energi AB Björn Wolgast

Växjö Energi AB Björn Wolgast Växjö Energi AB Björn Wolgast Innehåll Växjö Energi Sandviksverket Fjärrkyla i Växjö Sandvik 3 Det var här det hela började 1887 Viktiga datum i Växjö Energis historia 1887 Växjö Stads Elektricitetsverk

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

Ultimately our vision is about using science to make a difference in the world.

Ultimately our vision is about using science to make a difference in the world. GRAND CHALLENGE GRAND CHALLENGE Ultimately our vision is about using science to make a difference in the world. GRAND CHALLENGE GRAND CHALLENGE GRAND CHALLENGE GRAND CHALLENGE Information & Communication

Läs mer

Färdig bränslemix: halm från terminal till kraftvärmeverk SEBRA Bränslebaserad el- och värmeproduktion Stockholm juni 2016 Anders Hjörnhede SP

Färdig bränslemix: halm från terminal till kraftvärmeverk SEBRA Bränslebaserad el- och värmeproduktion Stockholm juni 2016 Anders Hjörnhede SP Färdig bränslemix: halm från terminal till kraftvärmeverk SEBRA Bränslebaserad el- och värmeproduktion Stockholm 15-16 juni 2016 Anders Hjörnhede SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bekväm och riskfri

Läs mer

Värdet av säsongslagring - Profus delprojekt. stormöte Termiska Energilager

Värdet av säsongslagring - Profus delprojekt. stormöte Termiska Energilager Värdet av säsongslagring - Profus delprojekt stormöte Termiska Energilager 2019-01-30 Värdet av säsongslagring i olika regionala energisystem Typiskt varierar de rörliga värmeproduktionskostnaderna mellan

Läs mer

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas?

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? IVA seminarium 8 april 2013 Matthias Rapp agenda Internationell

Läs mer

Sammanfattning ELFORSK

Sammanfattning ELFORSK Sammanfattning Mål och målgrupp Den första versionen av El från nya anläggningar utkom år 2000. Sedan dess har rapporten uppdaterats 2003, 2007 och 2011. Föreliggande rapport utgör en omarbetning och uppdatering

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Industriellspillvärme

Industriellspillvärme Affärerien effektivareenergiframtid: Industriellspillvärme Matteo Morandin, PhD (VoM) Institutionen för Energi och Miljö Workshop inom samarbetet med Göteborg Energi CHALMERS, Göteborg - 6 nov 2012 6 nov

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige. Med delfinansiering från EU:s program Life+ och Energimyndigheten

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige. Med delfinansiering från EU:s program Life+ och Energimyndigheten Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Med delfinansiering från EU:s program Life+ och Energimyndigheten Finansiering och projektledning Finansiering Huvudfinansiering

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen

E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen Presentation 2012 Fjärrvärme i Västra Svealand I regionområde Västra Svealand bedriver E.ON Värme verksamhet i sex fjärrvärmenät Verksamheten i Örebro/Kumla/Hallsberg

Läs mer

Mer El Metodisk genomgång av befintliga anläggningar

Mer El Metodisk genomgång av befintliga anläggningar Mer El Metodisk genomgång av befintliga anläggningar Fredrik Axby Grontmij Martin Båfält, Karin Ifwer, Niclas Svensson, Anna Öhrström, Inge Johansson 1 Agenda Inledning Analysmetodik - Weighted Sum Method

Läs mer

Göteborg Energi på Gasdagarna 2019

Göteborg Energi på Gasdagarna 2019 Göteborg Energi på Gasdagarna 2019 Gasnätet i Göteborg 5 inmatningar från Swedegas 1 inmatning från Arendal 21 st reglerstationer 2 mätstationer 4 bar 100 mbar 30 mbar Kunder Företagskunder: 575 st. Privatkunder:

Läs mer

GoBiGas demonstration. Henrik Thunman Chalmers tekniska högskola

GoBiGas demonstration. Henrik Thunman Chalmers tekniska högskola GoBiGas demonstration Henrik Thunman Chalmers tekniska högskola DEMONSTRATION TEKNIK Basteknik 88 MW CFB Multibränslepanna från Valmet Referrens: http://www.endswasteandbioenergy.com/article/1229053/paper-mills-multi-fuel-boiler-generate-88mw

Läs mer

Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU. Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu

Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU. Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU Johan Sundberg, Profu Sverige: Mycket måttlig bioenergiökning

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd 2014:xx om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

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

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

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se Ett kraftvärmeverk i ständig utveckling. www.malarenergi.se El och värme i samma process bekvämt och effektivt. VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERK ÄR SVERIGES STÖRSTA OCH ETT AV EUROPAS RENASTE. Det började byggas

Läs mer

Scenarier för Pathways

Scenarier för Pathways Scenarier för Pathways (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987 och består idag av 19 personer. är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi och avfallsområdet. Scenarierna

Läs mer

Elen och elsystemet spelar en allt mer central roll i omställningen av energisystemet

Elen och elsystemet spelar en allt mer central roll i omställningen av energisystemet Pathways to Sustainable European Energy Systems Elen och elsystemet spelar en allt mer central roll i omställningen av energisystemet Filip Johnsson, Chalmers Thomas Unger, Profu NEPP 4/2, 216 Europa (EU-27+NO+CH):

Läs mer

INFO från projektet 05

INFO från projektet 05 HIGHBIO - INTERREG NORD 2008-2011 Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION European Regional Development Fund INFO från projektet 05 Mindre CHP anläggningar Många mindre värmeproducenter

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Effektiv omvandling av biomassa till biogas av hög kvalitet

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Effektiv omvandling av biomassa till biogas av hög kvalitet GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Effektiv omvandling av biomassa till biogas av hög kvalitet Vänersamarbetet - referensgrupp sjöfart och transportinfrastruktur 2/3 2012 Ingemar Gunnarsson

Läs mer

Biogas från många bioråvaror

Biogas från många bioråvaror Biogas från många bioråvaror Städer Jordbruk Skogsbruk Slam Hushållsavfall Industriellt organiskt avfall Deponier Gödsel Restprodukter Energigrödor Restprodukter från skogsbruk och skogsindustri Biogas

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

Öresundsverket möjliggör morgondagens elsystem. Carl-Johan Falk Plant Manager

Öresundsverket möjliggör morgondagens elsystem. Carl-Johan Falk Plant Manager Öresundsverket möjliggör morgondagens elsystem Carl-Johan Falk Plant Manager Öresundsverket - nu Drifttagning: 7 December 2009 Elkapacitet: 453 MW Fjärrvärmekap.: 270 MW (408 MW) Elverkningsgrad: >58 %

Läs mer

Klimatklivet - Vägledning om beräkning av utsläppsminskning

Klimatklivet - Vägledning om beräkning av utsläppsminskning Klimatklivet - Vägledning om beräkning av utsläppsminskning Denna vägledning beskriver hur man ska beräkna minskade utsläpp av växthusgaser i ansökningar till Klimatklivet. Växthusgasutsläpp vid utvinning,

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Bioenergidagen 2015-11-20, Växjö Med delfinansiering från EU:s program

Läs mer

skogen som resurs GoBiGas och andra biometanprojekt hos Göteborg Energi Stockholm 19 maj 2010 Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB

skogen som resurs GoBiGas och andra biometanprojekt hos Göteborg Energi Stockholm 19 maj 2010 Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB skogen som resurs GoBiGas och andra biometanprojekt hos Göteborg Energi Stockholm 19 maj 2010 Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB Rya Kraftvärmeverk en anläggning för framtiden Vår energigasvision:

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

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

Elenergiteknik. Industrial Electrical Engineering and Automation. Energi och effekt. Extra exempel

Elenergiteknik. Industrial Electrical Engineering and Automation. Energi och effekt. Extra exempel Campus Helsingborg 2018 Industrial Electrical Engineering and Automation Elenergiteknik Energi och effekt Extra exempel Industriell Elektroteknik och Automation Lunds Tekniska Högskola Effekt och energi

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson Trygg Energi Filip Johnsson Chalmers University of Technology Energy and Environment, Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Energiforsk höstkonferens, Göteborg 3/11 2015 Pathways

Läs mer

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Energisession 2008 Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Anders Ådahl Forsknings- och utvecklingsansvarig Göteborg Energi AB Marknadsundersökningen Hur viktigt är det för dig att GE är ett

Läs mer

Grön energi till kraft och processindustrier

Grön energi till kraft och processindustrier Grön energi till kraft och processindustrier gör avfall till kassako! MISSION: BiogasÖst, Västerås Rolf Ljunggren, 6:e maj 2010 Cortus AB strävar efter att bli en internationellt ledande aktör inom industriell

Läs mer

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems förbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se Pathways to Sustainable European Energy Systems Fuel and Cement Emissions Global fossil fuel and cement emissions:

Läs mer

Koldioxidinfångning ett riskabelt spel eller nödvändigt för klimatet?

Koldioxidinfångning ett riskabelt spel eller nödvändigt för klimatet? Koldioxidinfångning ett riskabelt spel eller nödvändigt för klimatet? Anders Lyngfelt Energiteknik, Chalmers Chalmers 9 december 2016 CCS = CO 2 Capture and Storage = koldioxidinfångning och lagring Vad

Läs mer

Biokraftplattformen: Tekniksprång för uppgradering av Biokraft i Sverige. Stockholm 2015-03-18

Biokraftplattformen: Tekniksprång för uppgradering av Biokraft i Sverige. Stockholm 2015-03-18 Bikraftplattfrmen: Tekniksprång för uppgradering av Bikraft i Sverige Stckhlm 215-3-18 1 Tekniksprånget, är att från dagens knappa 3% uppnå nära 6% elutbyte från Bibränsle Tekniksprånget kräver övergång

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning

Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning Sysav ansvarar för den regionala återvinningen och avfallshanteringen i södra Skåne. Som en del av återvinningen produceras el och värme genom

Läs mer

2013-05-21 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Miljöskyddsenheten 403 40 Göteborg SAMRÅDSUNDERLAG

2013-05-21 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Miljöskyddsenheten 403 40 Göteborg SAMRÅDSUNDERLAG Datum: Adress: 2013-05-21 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Miljöskyddsenheten 403 40 Göteborg Samrådsunderlag inför kommande tillståndsprövning avseende uppförande av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme Bidrar fjärrvärmen till den samhällsekonomiska nyttan? Sirje Pädam, WSP Analys & Strategi 2013-10-30 Forskningsprojekt inom fjärrsyn samarbete mellan WSP och Luleå

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

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

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