Konsortium Materialteknik för demonstration och utveckling av termiska energiprocesser, KME

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsortium Materialteknik för demonstration och utveckling av termiska energiprocesser, KME"

Transkript

1 Bilaga Ver 03 Programbeskrivning för programmet Konsortium Materialteknik för demonstration och utveckling av termiska energiprocesser, KME Beslutsdatum 2010-xx-xx

2 2 (32) Innehåll 1 Sammanfattning 4 2 Programmets inriktning Vision Syfte Övergripande mål Detaljerade mål Framgångskriterier Programområden Programområde Effektivare elproduktion med förnyelsebara bränslen Materialtekniskt basprogram Energirelevans Samhälls- och näringslivsrelevans Miljöaspekter Projektgenomförare/projektdeltagare Avnämare/intressenter Arbetssätt Bakgrund Historik och inriktning Syntes över uppnådda resultat inom KME-programmet Doktorander och licentiater Resultat, produkter och patent Utvärdering av programmet Utvärderingens påverkan på inriktning och utformning av det kommande KME-programmet Genomförande Tidplan Budget- och kostnadsplan Finansiering Programbudget Ansökningskriterier och hantering av ansökningar Programråd/programstyrelse och styrgrupp Kommunikationsplan och resultatspridning Syntes och utvärdering Avgränsningar Forsknings-, utvecklings- och teknikområden Andra anknytande program inom Energimyndigheten... 30

3 3 (32) 5.3 Forsknings- och utvecklingsområden översikt Internationell samverkan Bilagor 32

4 4 (32) 1 Sammanfattning KME-programmet för programperioden är inriktat på demonstration och utveckling av termiska energiprocesser med materialteknik som bas. Programmet ska bidra till att bygga upp kunskaper så att utformning av termiska processer, såväl processtekniskt som val av material, för olika energitillämpningar underlättas genom förbättrad kompetens, utvecklade metoder och nya verktyg. Inom ramen för den föreliggande första programetappen initieras ett nytt programområde Effektivare elproduktion från förnyelsebara bränslen med fokus på förbränning med ångturbinprocess. Programmet kommer att fokusera på huvudområdena Försöksverksamhet och demonstration, Forskning och utveckling samt Ekonomisk analys. Basen för att kunna genomföra detta är en bred materialteknisk forskningsverksamhet, där nu liksom i tidigare KME-etapper synergier kan uppnås genom att exempelvis framsteg inom materialteknikområdet för gasturbiner direkt kan nyttiggöras för pannor och även ångturbiner som ingår i föreliggande programförslag. Ett basprogram för materialutveckling kommer att stödja ovan nämnda programområde och även andra närliggande forskningsprogram, med huvudområdena Fortsatt utveckling av materialtekniska lösningar för pannor samt Prestandaförbättrande materialfrågor för gasturbiner och ångturbiner. Elforsk administrerar KME och är formell stödmottagare. KME är en finansiär av forskningsverksamheten, men medel från programmet avropas från industrideltagarna. Vid start av programperioden förbinder sig industriföretagen att medverka till gemensamma programkostnader, medan de direkta projektkostnaderna binds upp först vid projektbeslut. Detta innebär att nya projekt kan startas när lämpliga förutsättningar föreligger med villkoret att alla projekt är avslutade och avrapporterade vid etappens slut. Forskningen inom KME inriktas på att, genom nyttiggörande av tidigare forskningsresultat och kunskaper, demonstrera högre elverkningsgrader i energiprocesser baserade på förnyelsebara bränslen. Resultaten ska vara tillämpbara efter ca. 5 år. Inriktningen för KME-programmet kan beskrivas enligt följande: Demonstration av betydligt högre elverkningsgrader än dagens med avancerade ångdata omfattande både erforderlig processteknisk utveckling och omsättning av tidigare forskningsresultat (exempelvis inom korrosionsområdet, nya överhettarlösningar etc.).

5 5 (32) Erforderlig fortsatt utveckling och ökad kunskap kring nya överhettarmaterial och konstruktionslösningar vid användning av förnyelsebara bränslen. Utveckling och ökad kunskap kring avancerade material för gasturbiner, pannor och ångturbiner i högtemperaturapplikationer. Ett exempel är nickelbasmaterialen, dess egenskaper och användning. Denna materialtyp finner sin huvudsakliga tillämpning i gasturbiner, men en fortsatt utveckling av biobränsleeldade ångprocesser leder till temperaturer där nickelbasmaterialen finner användning även i ångturbiner, som hittills uteslutande använt stål. Även användning av ytbeläggningar i ångturbiner är snart aktuellt. Denna utveckling ligger endast ett fåtal år från kommersialisering. För framtida gasturbinapplikationer är också en övergång från fossila bränslen som naturgas och olja, till förnyelsebara bränslen en realitet. Denna övergång kommer att kräva gasturbiner med en flexibilitet att förbränna bränslen innehållande tex syngas från biomassa, biogas från avfall eller biodiesel i sin rena form eller som inblandning i konventionellt bränsle. Budgeten för KME-programmet är på totalt SEK under fyra år. Detta fördelar sig på 60 procent i industribidrag och 40 procent i bidrag från Energimyndigheten. Från Energimyndigheten ansöks således om bidrag med kr för programperioden. Industrirelevansen är således stor för programmet, företagen deltar i de flesta fall med direkta egeninsatser i projekten. KME samverkar liksom i tidigare program med HTC, Högtemperaturkorrosionscentrum. HTC arbetar med förståelse och att ta fram grundläggande kunskaper om mekanismer för korrosions- och erosionsförlopp och kan på detta vis stödja KME som utförare av problemorienterade forskningsprojekt. Avnämare för verksamheten inom KME är energibolag, panntillverkare, gas- och ångturbintillverkare, materialproducenter, entreprenörer, konsulter, forskare, m fl. Energimyndigheten följer upp programmet med hjälp av resultatmått och indikatorer.

6 6 (32) 2 Programmets inriktning 2.1 Vision Den långsiktiga visionen med programmet är att höja elverkningsgrad och total effektivitet vid nyttjande av klimatneutrala bränslen i termiska energiomvandlingsprocesser, i syfte att utnyttja begränsade bränsletillgångar, öka utnyttjningen av begränsade kraftvärmeunderlag och minska miljöpåverkan. Visionen med programmet inkluderar att i tidsperspektivet demonstrera en ny fullskalig kraftvärmeanläggning baserad på förnyelsebara bränslen och avfallsbränslen med huvudskalig andel förnyelsebara fraktioner med minst 2 % *) (procentenheter) högre elverkningsgrad, jämfört med dagens gällande nivå för kommersiellt gångbara anläggningar. Anm: *) Procentsatsen kan komma att höjas efter beslut i programstyrelsen. Målet ska vara så högt som möjligt men ändå realiserbart. 2.2 Syfte Programmet ska bidra till att bygga upp kunskaper så att utformning av termiska processer, såväl processtekniskt som val av material, för olika energitillämpningar underlättas genom förbättrad kompetens, utvecklade metoder och nya verktyg. Inledningsvis kommer programmet att fokusera på förbränning med effektiv ångturbinprocess. I senare programetapper kan andra termiska processer adderas till programmet i form av nya programområden, såsom exempelvis demonstration av förgasning med biomassa. Ett av de viktigaste flaskhalsarna för effektivisering av termiska processer är tillgången på lämpliga konstruktionsmaterial. Syftet med programmet är att med materialteknisk utveckling som bas bidra till att effektivisera elproduktionen från förnyelsebara bränslen i termiska processer. Tillämpningarna finns på både fastbränslepannor med ångturbiner samt gasturbiner. 2.3 Övergripande mål Programmet ska bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom utveckling av mer effektiva termiska processer. KME har för programperioden följande övergripande mål: Bidra till den process- och anläggningsrelaterade kunskap och utveckling som krävs för att uppfylla visionen enligt ovan så att en introduktion av

7 7 (32) överhettarmaterial vid 600 C ångtemperatur i pannor ska vara möjlig samt att också bidra till kompetenshöjning inom universitet och högskolor inom området termiska processer i högtemperaturapplikationer. Fördjupa kunskaper kring materialtekniska processlösningar för att minimera överhettarkorrosion och eldstadskorrosion vid avancerade ångdata i pannanläggningar Utveckling och ökad kunskap kring avancerade material och tillverkningsprocesser för gasturbiner, pannor och ångturbiner i högtemperaturapplikationer Detaljerade mål KME har för programperioden följande detaljmål. Mål till 2012: Den första utvärderingen av programmet görs efter två år för att stämma av delresultat och inriktning. Tills denna utvärdering genomförs ska följande delmål vara uppnådda: Styrgruppen har valt ut och arbete påbörjat med modellanläggningskonceptet. Försöksplan framme och påbörjad för planerade inledande försök och demonstrationer. Förbättringspotentialen för nya konstruktionsmässiga lösningar identifierad för olika anläggningsstorlekar. Beslut om minst två långsiktiga doktorandprojekt inom förbränningsområdet som bidrag till programmets långsiktiga vision. Baserat på en inledande analys av faktorer och risker som påverkar den ekonomiska lönsamheten för aktuella anläggningar ska ett doktorandprojekt inom området vara initierat och påbörjat. Intressenter från användarsidan (kraft- och energiföretag), tillverkarsidan (pann- och turbinleverantörer) och materialleverantörer ska alla vara involverade i programmets planerade projekt och ha konfirmerat fortsatt deltagande under programetappen. Mål till 2013; Till slutet av programmets första fyraårsetapp, som denna ansökan omfattar, ska följande delmål vara uppfyllda: EU-ansökan framtagen för delfinansiering av demonstrationsanläggningen med koordinering mot tidplan och innehåll i EU:s ramprogram. Förslag till site och värd för demonstrationsanläggningen (eventuellt kan flera demonstrationer bli aktuella med olika bränsleval och storlek).

8 8 (32) Utvärdering av förväntade prestanda och kostnader för modellanläggningskonceptet samt forskningsplan för fortsatta erforderliga insatser fram till demonstrationen. Finansieringsplan med riskanalys för demonstrationsanläggningen. Framtagande av ett förslag till ny paraplyorganisation för materialteknikforskningen där KME, HTC, Värmeforsk, programmet Turbokraft och Elforsk gemensamt samordnar forskningen. 2.4 Framgångskriterier Kriterier för framgång för KME är att; Kunna erbjuda näringslivet och myndigheter och andra avnämare en fortsatt attraktiv och koncentrerad forskningsmiljö för samverkan, problemlösning och långsiktig kunskapsutveckling inom området effektiva termiska processer, Ha ett aktivt deltagande från deltagande industrier i programstyrelsen, vid genomförandet och finansieringen av forskningsprogrammet som är av gemensamt intresse för och attraherar stora insatser från avnämarkretsen. Det aktiva industrideltagandet i projekten borgar för att det är verkliga industrirelevanta problem som behandlas, Programmet har en tydlig problemlösarprofil och är internationellt konkurrenskraftigt och förmår att anpassa och stärka den med hänsyn till intressenternas behov och den teknik- eller samhällsvetenskapliga utvecklingen, KME förnyar och utökar sin intressentkrets bland avnämare i Sverige, KME är väl förankrat inom högskolan, KME utmärks av ömsesidig personrörlighet mellan högskolans och avnämares FoU-miljöer, FoU-personal från avnämarna är verksamma inom programmets högskolemiljö, KME samverkar och har utbyte med andra materialforskningsprogram nämligen HTC, Värmeforsk, programmet Turbokraft och CECOST i tillämpliga delar, Åstadkomma resultat som avnämare har nytta av och som leder till vetenskaplig meritering (doktors-/licentiatexamina) Samtliga projekt inom KME ska publicera viktiga resultat i ansedda internationella tidskrifter KME samverkar med andra forskargrupper och forskningsinstitutioner främst inom landet men även på europisk nivå.

9 9 (32) Forskningsprogrammet har en jämn könsfördelning och en representativ etnisk spridning i programstyrelsen, styrgrupper och projektreferensgrupper. Energimyndigheten följer upp programmet med hjälp av resultatmått och indikatorer. 2.5 Programområden KME:s programverksamhet för perioden föreslås omfatta programområdet Effektivare elproduktion med förnyelsebara bränslen samt ett materialtekniskt Basprogram. Programområdet Effektivare elproduktion omfattar för KME delvis ny verksamhet rörande process- och anläggningsteknik för att i framtiden successivt kunna demonstrera mer effektiva termiska processer än dagens tekniker. Basprogrammet är en direkt fortsättning på verksamheten under tidigare programperioder och skall utgöra ett materialtekniskt stöd till demonstrationsverksamheten Programområde Effektivare elproduktion med förnyelsebara bränslen Inom programområdet kommer forskningsverksamhet att genomföras inom tre olika huvudområden: Försöksverksamhet och demonstration o Bränslekaratärisering, -preparering, -inmatning, -styrning o Förbränningstekniska åtgärder o Långtidsförsök med olika materialtyper och ytbeläggningar som tas fram inom basprogrammet i olika förbränningsmiljöer o Försök med nya konstruktionslösningar (nya typer av överhettare, ex.vis Metso lösning, se avsnitt 3.2.2, förvärmare, turbinkomponenter, reglerprinciper etc) o Längre tester och uppföljning av försök med olika additiver med avseende på korrosion och beläggningsbildning o Tester av olika nya mät- och analystekniska lösningar (beläggningsbildning, rökgaskemi kontra olika/variationer i bränslesammansättning etc.) o Demonstrationsanläggning för drifttagning i tidperspektivet med lösningar för höga ångdata. Forskning och utveckling; o Förbättrad kunskap kring metoder och mätteknik för att kunna karaktärisera och kontrollera förbränningskemin vid variationer i bränslesammansättningen som underlag för ökad bränsleflexibilitet.

10 10 (32) o Forskning och processteknisk utveckling kring metoder och kostnadseffektiva konstruktionslösningar för att minska anläggningarnas komplexitet och för att uppnå högre elverkningsgrad. Ekonomisk analys; o Modeller för lönsamhetsanalys av investeringskalkyler (val av kalkylränta, val av ekonomisk livslängd för delsystem mm) o Riskstöd och risktagning o Möjliga finansieringsformer o Bränsleprisernas inflytande o Elpriser/certifikat o Andra möjliga ekonomiska incitament o Upphandlingsformer, exempelvis Lagen om offentlig upphandling LoU Gemensamt för alla tre huvudområdena är att arbetet kommer att inriktas och fokuseras på ett framtida anläggningskoncept av typen modellanläggning (Reference Power Plant - RPP). En modellanläggning för förnyelsebara bränslen kommer inledningsvis att tas fram för att på sikt utgöra underlag för demonstrationsanläggningen, som planeras byggas omkring inom ramen för nästa programetapp. Modellanläggningskonceptet ska också kunna utgöra underlag till förbättringar, helt eller delvis, av befintliga eller nya anläggningar som avses uppföras. Programmet kommer primärt att inriktas på anläggningsstorkelar mellan ca MWel Materialtekniskt basprogram Det materialtekniska programmet är för programperioden fokuserat på två huvudområden; Fortsatt utveckling av materialtekniska lösningar för pannor respektive Prestandaförbättrande materialfrågor för gasturbiner och ångturbiner. Fortsatt utveckling av materialtekniska lösningar för pannor Varje förbättring av verkningsgraden i våra energianläggningar innebär en minskad miljöbelastning som står i direkt proportion till ökningen av verkningsgraden. Detta kan dock endast ske om temperaturerna höjs i anläggningarna och kraven ökar då på temperaturhållfastheten hos de material som används idag (ferritiska rostfria stå) vilket är själva grunden för KME s verksamhet. Det är hållfasthet hos dessa material som sätter de övre gränserna för temperaturen och vi har idag nått den övre temperaturen för vad sådana material kan klara av under lång tid - ca 600 C.

11 11 (32) Material som används i gasturbiner har av tradition dock varit av en helt annan typ, sk. nickelbasmaterial (austenistiska material) som klarar de betydligt högre förbränningstemperaturer som är aktuella i vissa fall över 900 C. Det är naturligt att sådana material innebär materialtekniska utmaningar av en helt annan dignitet än de traditionella material som används i våra storskaliga energianläggningar. Trots det höga priset och de stora tekniska utmaningarna att införa nickelbasmaterial har de redan börjat användas i de mest högpresterande anläggningarna av denna typ och detta är också bara början på en långsiktig och önskvärd utveckling om att dramatiskt kunna förbättra verkningsgraderna och samtidigt minska miljöpåverkan från våra energianläggningar. Ur energi och miljösynpunkt är det därför viktigt att KME under kommande program inom detta område nyttiggör den materialkompetens som gasturbintillverkarna bär med sig. Det nya programmet kommer därför som en integrerad del att stödja och utnyttja forskningen även på nickelbaslegeringar. Överhettarunderhåll, reparation och byte, är en av de största posterna i anläggningarnas drift- och underhållskostnader. Det behövs därmed beslutsunderlag för att välja det mest prisvärda materialet till primär-, sekundär- och tertiäröverhettare. Kraven på bränsleflexibilitet och möjlighet till övergång till mer besvärliga men billiga bränsletyper kommer att öka kraven på materialen och medföra nya problemställningar. En viktig aspekt är att det inom KME är möjligt att starta nya projekt under programperioden, vilket gör det möjligt att successivt tillvarata nya rön och erfarenheter. En effektivisering av elproduktionen kommer också att ställa högre krav på materialen, enligt ovan, i flera delar av pannan vad gäller korrosionsmotstånd men också andra egenskaper. För att nya material skall kunna godkännas för användning i tryckbärande delar krävs också kännedom om mekaniska egenskaper såsom exempelvis kryphållfasthet. Tillverkning kräver också kunskap om materialens svetsegenskaper. Ett område som kan var en del av lösningen är hybridlösningar med enklare tryckbärande material i kombination med compound-teknik eller ytbeläggningar (baserat på olika tillverkningstekniker) i avancerade material som kan stå emot både korrosion och erosion. Prestandaförbättrande materialfrågor för gasturbiner och ångturbiner Inom gasturbinutvecklingen är det tydligt att det som kommer att ge konkurrensfördel i framtiden är hög verkningsgrad (för effektivt bränsleutnyttjande) samt garanterad driftssäkerhet över långa driftsperioder. I ett energiförsörjningssystem som förutsätter övergång från fossila bränslen till förnyelsebara bränslen kommer dessa krav dessutom att ställas samtidigt som mer aggressiv miljö kan förväntas i maskinerna.

12 12 (32) Bland de faktorer som i det scenariot ger gasturbintekniken begränsningar är materialens temperaturtålighet bland de tydligaste. Det är därför en förutsättning för teknikens utveckling att framsteg görs på materialområdet, både genom att nya material med förbättrade egenskaper tas fram och genom att kunskapen om hur man optimalt kan utnyttja materialen förbättras. Ett viktigt mål för gasturbinindustrin är reduktionen av emissioner (NO X och CO 2 ) till omgivande miljö, som ett resultat av miljökrav och lagstiftning i olika länder, samt en fortsatt utveckling mot högre verkningsgrader för bästa energiutnyttjande. För framtida applikationer är också en övergång från fossila bränslen som naturgas och olja, till förnyelsebara bränslen en realitet. Denna övergång kommer att kräva gasturbiner med en flexibilitet att förbränna bränslen innehållande t.ex. syngas från biomassa, biogas från avfall eller biodiesel i sin rena form eller som inblandning i konventionellt bränsle. Denna övergång ställer krav på utveckling av förbränningsteknologi i första hand, då dessa bränslen har annat energiinnehåll och förbränningskaraktäristik. Ur materialtekniskt perspektiv är utmaningen främst i de fall bränslen innehåller korrosiva komponenter, och denna effekt på gasturbinmaterialen utvärderas inom ramen för HTC (kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion). Övergången till förnyelsebara bränslen sätter inga specifika krav på material och ytbeläggningar, men en fortsatt utveckling av material och ytbeläggningar för höga temperaturer, aggressiv miljö och långa drifttider, kommer även i framtiden att vara en förutsättning för en fortsatt utveckling av konkurrenskraftiga gasturbiner för generering av elkraft eller mekanisk drivning. Forskningen i Sverige inom högtemperaturmaterial och dess applikationer är beroende av ett starkt nätverk av aktörer, både från Industri och Högskola. Tillämpningarna och materialen är i många fall specifika för branschen, och kan inte bäras av en enskild aktör. För att kunna vara konkurrenskraftiga internationellt både vetenskapligt och industriellt, krävs bästa utnyttjande av de resurser och kunskaper som finns i Sverige. Här fungerar KME som en naturlig och stark samlande kraft för hela Sveriges kompetens inom högtemperaturmaterial. Ett exempel är nickelbasmaterialen, dess egenskaper och användning. Denna materialtyp finner sin huvudsakliga tillämpning i gasturbiner, men en fortsatt utveckling av biobränsleeldade ångprocesser leder till temperaturer där nickelbasmaterialen finner användning även i ångturbiner, som hittills uteslutande använt stål. Även användning av ytbeläggningar i ångturbiner

13 13 (32) är snart aktuellt. Denna utveckling ligger endast ett fåtal år från kommersialisering. Driftförhållandena i ång- och gasturbiner är sådana att materialen utsätts för många cykler, ofta i kombination med aggressiv miljö. Detta förutsätter allt mer detaljerad kunskap om materialens egenskaper och degradering under cyklisk drift vid höga maxtemperaturer. Kunskapen om materialen sträcker sig från konventionella stål över nickelbasmaterial till metalliska och keramiska ytbeläggningar. Mycket långa drifttider är verklighet för både gas- och ångturbiner. En gasturbinkompressor har en förväntad livslängd på minst timmar och en ångturbin minst timmar. En kunskap om stålen, inverkan av långa tider vid höga temperaturer på mikrostrukturen och resulterande mekaniska egenskaper som kryp, är nödvändigt, för säker drift med minimal risk för stillestånd. De ingående materialen i gasturbinkompressorn och ångturbinen är likartade, liksom temperaturer och laster. En samordning av gas- och ångturbinens behov vid utveckling av nya material är därför naturlig och gynnsam. Exempel på intressanta områden inom programmets ram är förbättrad kunskap för att kunna tillämpa mer kostnadseffektiva materiallösningar, nya nickelbasmaterial med förbättrade oxidations- och korrosionsegenskaper, fördjupad kunskap om materialbeteende och skademekanismer under maskinbearbetning och olika driftsförhållanden, förbättrade modeller för livslängdsprediktering med sikte på långa driftstider under svåra miljöförhållanden samt förbättrade svets- och - reparationsmetoder. Svetsbarhet, dvs hur nya avancerade material hopfogas med mer konventionella material för att uppnå kostnadseffektiva lösningar är exempel på en nyckelfråga inom området. Arbetet inom basprogrammet inom ovanstående två huvudområden kommer även i fortsättingen att innebära att mer grundläggande materialkunskap tas fram som kan tillämpas och demonstreras i nya avancerade processer och applikationer för energiomvandling. 2.6 Energirelevans Det föreslagna programmet med målet att producera mer el genom högre elverkningsgrad och samtidigt högre alfa-värde (el/värme) med utgångspunkt från tillgängligt värmeunderlag i fjärrvärmenäten bedöms ha mycket hög energirelevans.

14 14 (32) Ökad användning av förnyelsebara bränslen är en viktig del i EU:s energi- och klimatmål. Programmets forskningsdel är inriktad på att öka kunskapen kring hur energianläggningar ska utformas för att bättre och mer problemfritt kunna använda förnyelsebara bränslen med högre verkningsgrad. Bättre design baserad på mer avancerad teknik och nya materialtekniklösningar är dyrare än konventionell teknik. Inom programmets ekonomidel kommer man därför att arbeta med vilka faktorer som påverkar den långsiktiga lönsamheten för att anläggningskoncepten ska vara långsiktigt uthålliga. Materialfrågor förekommer i alla processer och produkter. Konstruktionsmaterialens prestanda och beständighet är ofta den dimensionerande faktorn och grunden för termiska energiprocessers effektivitet. Trenden idag går mot allt högre temperaturer och mer komplexa miljöer genom svårare bränsletyper och högre miljökrav i dessa processer vilket ställer specifika och nya krav på materialvalen. Anläggningsrelaterad anpassning och processutveckling för att kunna bygga kostnadseffektiva anläggningar med hög bränsleflexibilitet krävs och ligger inom det nya KME-programmets ram och bedöms också som mycket energirelevant med tanke på kommersialisering av nya högeffektiva termiska processer. 2.7 Samhälls- och näringslivsrelevans Den främsta nyttan med programmet är att delresultat från detta och andra olika närliggande forskningsprogram inom området kan kompletteras och sedan omsättas och nyttiggöras genom implementering i en demonstrationsanläggning och i nästa steg i kommersiella produkter och tjänster. Successiva demonstrationer och tester av olika konstruktionslösningar kommer också att genomföras inom programmets försöks- och demonstrationsdel. Resultaten kommer direkt programmets intressenter (exempelvis leverantörsföretag av utrustning och material) tillgodo som kan implementera konkurrenskraftiga lösningarna i egna koncept som kan säljas såväl inom Sverige som på en exportmarknad internationellt. Genom programmets delvis långsiktigt inriktade forskningsdel inom förbränningsområdet uppnås också successiv kompetensuppbyggnad, både bland seniora forskare och hos nyutexaminerade doktorander men också kunskaper som på sikt kommer olika industriföretag till nytta. Programmet kommer således att bidra till långsiktig kompetensuppbyggnad inom förbrännings-, process-, materialteknik- och ekonomiområdet kopplat till energitillämpningar. Samverkan med industrin i form av tillverkare/leverantörer av delsystem och komponenter, produktutvecklare, materialtillverkare som både delfinansiärer och potentiella utförare ger således programmet mycket god industrirelevans.

15 15 (32) Näringslivsrelevansen är mycket stor för materialforskningen. Materialfrågor ständigt aktuella i alla termiska processer, alltifrån stora biobränslepannor och högeffektiva gasturbiner till förbränningsmotorer i fordon och småskaliga tillämpningar. Höga temperaturer och billigare och besvärligare bränslen ställer som nämnts nya krav på materialval. Dessutom ställer varje industriell process specifika krav på konstruktionsmaterialens prestanda. Ett stort antal tillverkande industrier och energibolag ingår som intressenter i de tidigare KME-programmen. I Sverige är flera multinationella materialföretag såsom Sandvik och Outokumpu verksamma i dag och exporten står för en betydande del av deras produktion. Samhällsrelevansen är också mycket stor när det gäller materialforskning. Omställningen av energisystemet går inte att genomföra utan att ta fram nya material för nya miljövänligare termiska processer. Svenska företag är världsledande producenter av metaller. Sverige har också ledande tillverkare av jetmotorer, gasturbiner, ångpannor och ångturbiner. Konkurrenskraften hos dessa företag stärks av en framstående svensk materialforskning. 2.8 Miljöaspekter Efterfrågan på förnyelsebara bränsletyper förväntas öka framgent med ökat pris som följd. Energieffektiviseringar och framtida förändringar i klimatet bedöms minska värmebehovet för uppvärmning vilket ger ett minskad underlag för samtidig kraft- och värmeproduktion. Avfallsmängderna i samhället bedöms öka i framtiden. Att så effektivt som möjligt kunna nyttja biobränslen och förnyelsebara avfallsfraktioner för energiändamål bidrar till klimatneutral och förnyelsebar kraft- och värmeproduktion. Genom att öka elverkningsgraden och alfa-värdet i kraftvärmeprocesser kan begränsade värmesänkor i form av fjärrvärmesystem och industriprocesser utnyttjas bättre. Marginalverkningsgraden för den ökade elproduktionen i en effektivare process är normalt över 90%. I programmet ingår att att utveckla material för effektivisering av elproduktionsprocesser baserade på klimatneutrala bränslen. Därmed bidrar programmet till att minska koldioxidutsläppen per producerad MWh el i befintliga system. Även miljökrav, såsom gränsvärden för NO x -utsläpp kan innebära ökade krav på materialen. För att minska NO x -utsläppen sänks O 2 -halten i pannan, vilket kan resultera i en betydligt mer korrosiv miljö.

16 16 (32) Programmet ska också hjälpa till att utveckla nya material för framtidens nyutvecklade termiska processer. Dessa inkluderar förgasning av biomassa, gasturbiner för syntesgas, koldioxidavskiljning och lagring etc. Därmed bidrar programmet kraftigt till omställningen till ett hållbart energisystem. 2.9 Projektgenomförare/projektdeltagare KME är öppet för samtliga högskolor och institut. I innevarande program har projekt bedrivits vid Chalmers tekniska högskola och HTC, Linköpings tekniska universitet, Kungliga tekniska högskolan och Korrosions och Metallforskningsinstitutet (KIMAB). Dessutom har och kommer en signifikant del av verksamheten att vara förlagd vid de deltagande industrierna. Ambitionen inom den nya programperioden är att utförarkretsen skall utvidgas, då delvis ny kompetens erfordras, exempelvis mer processrelaterad kompetens Avnämare/intressenter De företag som deltagit i innevarande KME-program och därmed är avnämare är följande: Outokumpu Stainless Sandvik Materials Technology Kanthal Duroc Engineering i Umeå AB Metso Power Elforsk representerande svenska energibolag Vattenfall Fortum E.ON Siemens Industrial Turbomachinery AB Volvo Aero Corporation 2.11 Arbetssätt Arbetet inom KME:s basprogram och delprogram kommer även fortsättningsvis att drivas i projektform. Dessa projekt kommer at ha arbetsgrupper och projektreferensgrupper som leder verksamheten. Sammansättningen på dessa grupper kommer att bestämmas av intresserade företag och forskargrupper och godkännas av programstyrelsen. I samtliga projektreferensgrupper ska någon industrirepresentant delta för att säkerställa industrikopplingen även för mer teoretiskt inriktade projekt. Elforsk administrerar KME och är formell stödmottagare. KME är en finansiär av programverksamheten, men medel från programmet avropas från

17 17 (32) industrideltagarna efter beslut i programstyrelsen. Vid start av programperioden förbinder sig industriföretagen att medverka till gemensamma kostnader, medan de direkta projektkostnaderna binds upp först vid projektstart. Detta innebär att nya projekt kan startas när lämpliga förutsättningar föreligger med villkoret att alla projekt är avslutade och avrapporterade vid etappens slut. Inom KME:s program kommer, förutom tester och demonstrationer av materialtekniska lösningar, även prov och tester av olika systemlösningar, som behövs för successiv verifiering och senare demonstration av framtagna koncept, att kunna genomföras. Forskningen inom KME:s basprogram inriktas på projektorienterade materialprov och materialutveckling i laboratorier och anläggningar med avseende på hållfasthet, korrosion, tillverkning och fogning, vilket behövs för att kunna verifiera nya lösningar. Resultaten är tillämpbara efter 5 år. KME samverkar nära med HTC och Värmeforsk och dessa program kompletterar varandra utmärkt, se avsnitt 5.1 nedan.

18 18 (32) 3 Bakgrund 3.1 Historik och inriktning Konsortium Materialteknik för termiska energiprocesser (KME) startade sin verksamhet hösten Finansieringen av programmet har skett med mellan procent från Energimyndigheten och resterande del från konsortiet med intressenter från kraftindustri, tillverkande industri inom energiområdet samt materialtillverkande industri. Programmets etapp 4 avslutas vid årsskiftet 2009/2010. Under innevarande programperiod har KME och Högtemperaturkorrosionscentrum, HTC haft en gemensam styrelse, så när som på en ledamot, och styrelsemötena har samordnats så att de hållits efter varandra vid samma tillfälle för att uppnå största möjliga samordning mellan verksamheterna. KME och HTC har också haft en årlig gemensam programkonferens där resultaten från verksamheten under året avrapporterats och diskuterats samordnades programkonferensen även med Värmeforsk och gemensamma mål och syften med materialforskningen för energiprocesser diskuterades i en efterföljande workshop. Resultaten från workshopen, som finns avrapporterade i Värmeforsks orienteringsrapport nr 124, var starten på inriktningen mot att demonstrera effektivare elproduktion med förnyelsebara bränslen där resultat från tidigare KME och HTC-program kan nyttiggöras samtidigt som behov av ytterligare forskning finns inom både material- och processteknikområdet för att kunna demonstrera högre elverkningsgrader i kraftvärmeverk. Verksamheten inom KME:s forskningsprogram har kännetecknats av kontinuitet mellan de olika programetapperna dvs. uppstartade projekt har oftast kunnat fullföljas och fortsättas eller fördjupas i kommande programetapp. Under programetappen har 14 nya forskningsprojekt påbörjats. Utmärkande för projekten är att de liksom i tidigare programetapper genomförs genom samverkan mellan en eller flera industriparter samt en högskola/universitet eller forskningsinstitut som utförare. Projekten har inriktats på områdena; Överhettarmaterial för biobränsleeldade och avfallseldade pannor, Avancerade gasturbinmaterial för beskovling och brännkammare, Lågtemperaturkorrosion i kraftvärmeverk

19 19 (32) 3.2 Syntes över uppnådda resultat inom KMEprogrammet Doktorander och licentiater Ett viktigt delresultat från KME-programmet är att det sedan starten 1997 lett till många doktors- och licentiatexamina vid högskolorna. Dessa arbeten är oftast samfinansierade av KME av och HTC. I tabellen nedan visas en sammanställning över hur många som utexaminerats i de olika programetapperna: KME programetapp/år Antal utex. licentiater Antal utex. doktorander KME-projekt I / KME-714, 716, 717 II/ Lic: KME-102, 104, 114,124, 127, 128, , 134 Disp: KME-101, 103, 105, 106, 113, 119, III/ KME-304, 309 IV/ KME-404, 411 Summa: En genomgång av utexaminerade doktorander i juni 2009 visade att de anställts av företag inom branschen med betydande och relevant verksamhet inom materialteknikområdet exempelvis Siemens, Scania, Sandvik Material Technology, Volvo Aero, Vattenfall samt KIMAB. Vissa har också stannat kvar vid högskolorna som post-doc vilket naturligtvis bidrar till att höja kunskapsnivån inom området Resultat, produkter och patent KME-programmet har bidragit till betydande kunskaps- och tekniksprång inom materialteknikområdet där exempelvis inledande tester med överhettare i sandlås för CFB-pannor påbörjades inom KME (projekt KME-902, programetapp I). I Metsos design av slutöverhettare, placerad i cyklonlåset i CFB-pannor, har ett tekniksprång tagits under de senaste fem åren. Det är frukten av erfarenheter från E.ONs avfallseldade CFB-panna P14 på Händelöverket i Norrköping. Under de tre senaste KME-perioderna har tre stora fältförsök genomförts i P14 i samarbete mellan E.ON, Metso, Sandvik, Grontmij och med HTC som en av utförarna. Syftet har varit att hitta metoder för att minska korrosionshastigheten på överhettare. En upptäckt har gjorts som har inneburit att livslängden har kunnat förlängas från sju månader till åtminstone 3 år. Upptäckten som ledde till tekniksprånget är att kondenseringen av korrosiva kloralkaliföreningar på 131

20 20 (32) överhettarytan kan minskas högst väsentligt om yttemperaturen höjs över en kritisk nivå. En ny design utvecklades med dubbla rör, där temperaturen på det yttre röret blir tillräckligt förhöjd för att undvika kondensering. I rostpannor med avfall är ångtemperaturen begränsad till 400 C. I CFB-pannor, t ex P14, uppnås 450 C. Med den nya upptäckten är det möjligt att komma förbi det kritiska temperaturfönstret, vilket öppnar möjligheten att nå ännu högre ångtemperaturer. Denna teknik kan också tillämpas för att höja ångtemperaturen i biobränsleeldade CFB-pannor. Det har inte testats ännu men är en av möjligheterna att nå målen i det kommande demonstrationsprogrammet inom KME. Exempel på direkt användbara resultat från genomförda projekt inom programetapp II är; - nyttig kunskap som erhållits direkt vid bra utfall vid genomförda prov, men även i de fall proven givit sämre resultat. - teoretiska modeller för beräkning och bedömning av livslängd. - underlag för bedömning av materialdata och användning av nya material. Verksamheten inom programmets etapp III har huvudsakligen inriktats mot problematiken med högtemperaturkorrosion i överhettare i pannor för biobränsle och avfall. Under perioden har speciellt inverkan av klor studerats för att bidra till ökad kunskap om korrosionsproblem som orsakas av klorinnehåll i bränslet. Detta arbete har fortsatt inom programetapp IV och enligt Vattenfall har KME starkt bidragit till Vattenfalls arbete med sin patenterade produkt ChlorOut, ett additiv som tillsätts i rökgaserna för att minska korrosion och påslag på överhettare. Genom samarbetet i KME stärks den vetenskapliga och tekniska trovärdigheten hos Vattenfalls eget arbete, dels med att förklara mekanismerna bakom additivets funktion och dels med att visa att det faktiskt ger goda resultat. Genom samarbetet har Vattenfall även fått större möjligheter att publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter, som läses av t ex anläggningsägare i Tyskland, där man försöker lansera ChlorOut. Genom en bättre förståelse av ChlorOut kan även nyttan i Vattenfalls egna anläggningar maximeras. Inom KME har också arbete utförts för att stödja Vattenfalls arbete med att öka bränsleflexibiliteten där korrosionen vid användande av olika typer av bränslen är en viktig faktor. Dessutom ger arbetet i KME ett mycket värdefullt kontaktnät, bla med doktorander som senare kan bli aktuella för anställning. Betydande insatser har även gjorts inom KME beträffande bättre kunskap om användning av ytbeläggningar i pannor. Förutom direkta praktiska erfarenheter från drift och fältförsök har KMEprojekten genererat en mängd med vetenskapliga resultat om olika metallers korrosionsegenskaper vid olika temperaturer och i olika miljöer. Dessa har

21 21 (32) använts för att validera korrelationer och modeller för prediktering av korrosionshastigheten. Bland annat Metso har utvecklat en avancerat beräkningsmodell, baserad på kemisk jämviktsberäkning, för materialval i pannor. En betydande del av KME:s program har varit inriktat mot materialutveckling av gasturbinmaterial. Nedan följer ett antal exempel som beskriver hur olika KMEprojekt har bidragit till att höja konkurrenskraften hos både gas- och ångturbiner utvecklade och producerade i Sverige; - KME-projekten om 9-12%Cr-stål (senast KME-404), med kopplingar till de Europiska COST-projekten har varit viktiga och medfört att nya stållegeringar med förbättrat korrosionsmotstånd och bättre högtemperaturegenskaper har introducerats i både gas- och ångturbiner vilket möjliggör kraftverk med högre ångdata. - Livslängdsmodellering med understöd av avancerad provning är ett område där Siemens i Finspång ligger väldigt långt framme och för närvarande har ett försprång gentemot många konkurrenter. Denna utveckling är central för Siemens förmåga att vara konkurrenskraftig i utvecklingen av nya produkter och processer där optimalt utnyttjande av materialen är en förutsättning. En rad olika KME-projekt vid flera institutioner har gett viktiga bidrag i denna utveckling. - KME-projekten om bearbetning och restspänningar i Inconel 718 har möjliggjort kostnadsbesparingar som gjort att konkurrenskraften hos t.ex. SGT-800 har ökat. - KME-projekten om TBC har varit en viktig del i den pågående processen att införa TBC-beläggningar på fler och fler produkter vilket är en förutsättning för ökade turbintemperaturer och höjda verkningsgrader. - KME s medverkan är mer eller mindre nödvändigt för att Siemens skall kunna medverka i mer framåtblickande framtidsprojekt med en hög risk faktor, t.ex. användandet av MoSi2-material i de hetaste delarna i gasturbiner. - Reparationsprojekt inom KME har bidragit till sänkta underhållskostnader för Siemens gasturbiner samt bidragit till att utveckla ny provningsmetodik som kan användas för att utvärdera nya tillsatsmaterial. - Reducerande miljöprojektet (KME-409), Utveckling av brännarteknologi för ökad bränsleflexibilitet för införande av förnyelsebara bränslen. Kan

22 22 (32) resultera i reducerande miljöer vid förbränning vilket ställer speciella krav på materialen. Beträffande patent inom KME-programmen så uppkom ett patent under programperiod I. Detta avser en metod för ökat korrosionsmotstånd baserat på en balans mellan syre och metalltransport inom projekt KME-716, Inverkan av väte i metaller på tillväxt och vidhäftning av oxider. Upphovsman är docent Gunnar Hultquist vid Materialvetenskap, KTH. Verksamhet inom projektet KME-105 MoSi2-based matrix composites as structural materials for high temperature applications resulterade i ett patent under programtapp II rörande förbättrade kryp- och korrosionsegenskaper för MoSi2-material. Inom projektet KME 405 Alloying study of MoSi2-matrix composites (programetapp IV) har Kanthal patenterat ett material och Siemens kommer att ansöka om patent för applikationen. Målet med projektet var att finna tillämpning för MoSi2 -baserade material i mer effektiva kraftproduktionsanläggningar baserade på förnyelsebara bränslen (IGCC). 3.3 Utvärdering av programmet Programmet har utvärderats i september 2009 och resultaten av utvärderingen finns sammanställda i rapporten Utvärdering av KME-programmet Etapp 4, (se Bilaga 2) där även en genomgång och analys av de enskilda projekten genomförts och finns redovisat. En sammanfattande slutsats är att programmet har varit framgångsrikt och att det bör fortsättas i någon form. Utvärderingsgruppen har enats om följande rekommendationer och förslag till förbättringar inför en kommande programperiod: Det bör övervägas om det breda angreppssättet ska bestå eller om insatserna bör göras mer inriktat mot något av målen. Programmålen är som nämnts utmanande och spänner över flera forskningsinriktningar. En kraftsamling inom ett, eller ett mer begränsat antal områden, kan vara ett mer effektivt sätt att uppnå de tekniksprång som är en förutsättning för att lyckas uppnå programmålen. Fortsatta forskningsinsatser bör baseras på en syntes av uppnådda resultat för programmet i sin helhet och en metod för att mäta forskningens måluppfyllelse gentemot programmålen. I det pågående programmet är det svårt att överblicka och rangordna de olika forskningsspår som följs inom programmet och vilken inverkan de olika delarna har på helheten och i vad mån de bidrar till programmålen. Sannolikt krävs här ytterligare systemteknisk kompetens med

23 23 (32) utvecklad förmåga att ställa materialfrågorna i relation till ångcykeln i sin helhet. Förnyande och utökande av intressentkretsen i syfte att utveckla befintliga och initiera nya samarbeten mellan högskolor och industrin bör eftersträvas i än högre grad. Särskilt bör ny kompetens tillföras kring den kemiska miljön och processförhållanden där materialen ska testas eller användas. Samverkan högskola/industri bör eftersträvas i någon form i alla projekt, även i de mer teoretiskt inriktade projekten. Detta kan förslagsvis ske genom att industrins experter medverkar som rådgivare i projektgrupperna också i de projekt där industrin nu inte direkt deltar. Det bör vara större fokus på internationell publicering av de viktigaste resultaten i samtliga projekt. Projektgruppernas internationella synlighet kan nås endast med högklassiga publikationer i ansedda tidskrifter. Framtida projekt bör formuleras utifrån substansbehov och inte enbart som enstaka doktorandprojekt. Post doc-forskares insatser kan brygga över och komplettera de olika doktorandprojekten. 3.4 Utvärderingens påverkan på inriktning och utformning av det kommande KME-programmet I föreliggande programskrivning för det kommande KME-programmet för perioden har resultaten från utvärderingen beaktats enligt följande: Programmet har nu fokuserats på ett av de tidigare KME-målen dvs att demonstrera högre elverkningsgrader vid förbränning av förnyelsebara bränslen i tidperspektivet omkring 2015, nu något senare till Demonstrationen förväntas leda till tekniksprång, inte bara i demonstrationsanläggningen utan även genom nyttiggörande av resultaten genom förbättring av såväl befintliga som andra nybyggda anläggningar. Grundläggande för att detta och även kommande demonstrationsprogram ska kunna genomföras är ett fortsatt brett utvecklingsarbete inom materialteknikområdet. Fortsatt föreslagen programverksamhet för perioden är en direkt fortsättning på de resultat och kunskaper som framkommit i föregående programperioder enligt avsnitt 3.2 ovan. Programmet har som övergripande mål att demonstrera högre elverkningsgrader vid förbränning av förnyelsebara bränslen. Följande byggstenar från tidigare programverksamhet kommer att användas för att nå målen: Kunskaper om korrosionsförlopp och materialmiljö med bland annat klor närvarande. Kunskaper om nya placeringar och konstruktioner av överhettare i pannor.

24 24 (32) Synergier genom bred materialteknikforskning där bland annat kunskaper från användning av gasturbinmaterial vid höga temperaturer kan nyttiggöras och användas inom pannteknik- och ångturbinområdet, se vidare avsnitt Programverksamheten är nu utvidgad till att utöver materialforskning även omfatta processutveckling inkluderande forskningsfrågor kopplade till bränsleflexibilitet, termodynamik och ångcykeln samt ångturbiner vilket inte ingått i tidigare KME-program. Arbete pågår för att utöka intressentkretsen. E.ON Climate & Renewables har tackat ja till att delta i det nya programmet. Synpunkter finns därmed att även utförarkretsen skall utvidgas till att omfatta utförare från Storbrittanien vilket vi upplever som berikande för programverksamheten. Nytt är också att samarbete inom området Ekonomisk analys kommer att genomföras med handelshögskolan inom Göteborgs universitet. Inom processteknikområdet avses vidare samarbete att knytas med nya aktörer, diskussioner har förts med bla Åbo Akademi. En industriell representant ska alltid ingå i projektreferensgrupperna i det nya programmet, se avsnitten 2.11 och 4.4. En striktare uppföljning ska ske inom programmet med avseende på att projektresultaten publiceras i internationella tidsskrifter. KME-programmet är nu liksom tidigare problemorienterat vilket innebär att varje projekt ska ha tydliga mål över vilka resultat och kunskapsluckor som projekten ska fylla. Utförarna väljs därmed i första hand efter kompetens för att lösa uppgiften.

25 25 (32) 4 Genomförande 4.1 Tidplan KME:s nuvarande program slutar och för att få en sömlös övergång bör alltså nästa fas börja snarast efter Den nya etappen föreslås sträcka sig i fyra år, Budget- och kostnadsplan Finansiering Budgeten för KME-programmet är på totalt SEK under fyra år. Detta fördelar sig på 60 procent i industribidrag och 40 procent i bidrag från Energimyndigheten. Företagens naturafinansiering beräknas i enlighet Energimyndighetens riktlinjer och ingår i sammanställningen nedan. Från Energimyndigheten ansöks således om bidrag med kr för programperioden. Tabellen nedan visar en sammanställning av intäkterna totalt mellan 2010 och 2013.

26 26 (32) KME Finansiering. Företag Sammanlagd finansiering, kkr per 4 år Materialtekniskt basprogram, kkr per 4 år Programområde Varav kontant Effektivare bidrag, kkr per 4 Elproduktion, kkr år per 4 år Sandvik Duroc Kanthal Outokumpu Siemens IT Volvo Aero Metso Power Fortum värme E.ON Värme, E.ON Climate & Renewables *) Vattenfall Övriga energiföretag via Elforsk Nya intressenter Summa industri, kkr Energimyndigheten (40%), kkr Summa, totalt kkr *) Kontant andel kan ändras, andel ska också säkras mot Euro-kurs. Företagens åtagande innebär att man förbinder sig att betala en administrationsavgift, lika fördelat på alla företag. Preliminärt antas administrationsavgiften till SEK per år, beroende på antalet medverkande företag. Programkansliet förstärks som i föregående programperiod genom att Erik Skog medverkar på deltid som adjungerad professor vid Chalmers med projektinitiering, strategisk planering och resultatåterföring i de tre programmen: HTC, KME och Värmeforsk. Ställningstagande till projektfinansiering sker i samband med projektbeslut Programbudget Programmets budgetfördelning är föremål för successiv uppföljning och eventuell omfördelning vid behov av programstyrelsen enligt avsnitt 4.4 nedan. Följande preliminära budgetfördelning föreslås för programperioden:

27 27 (32) Projektbudget, 4 år, kkr Programområde Effektivare elproduktion Materialtekniskt Basprogram Totalt: Projektbudget Administration, uppföljning, resultatspridning (Elforsk, ordförande styrgrupper) Seminarier, rapporter Utvärderingar Summa: Ansökningskriterier och hantering av ansökningar Det är föreståndarens (Elforsk) uppgift att, tillsammans med styrelsen och efter samråd med avnämare, initiera och arbeta fram beskrivning av de områden där KME skall fokusera forskningen. Beslut om projekt kan ske vid varje styrelsemöte, om kraven enligt avtalet för beslutsför styrelse är uppfyllt. Finansiering kan ske med kontanta medel eller i form av egeninsatser enligt Energimyndighetens riktlinjer. Energimyndighetens medel får endast användas för insatser från högskola och institut. Projektavtal upprättas för varje projekt mellan KME, industriparter och utförande högskolor eller institut. En etappindelning görs anpassad till projektets uppläggning. För varje projekt tillsätts en referensgrupp med deltagare från intressenterna i programmet. Referensgruppernas uppgift är att utgöra ett stöd för projektet och att ge intressenterna möjlighet att följa valfria projekt i programmet. Vissa projekt kan komma att beröras av sekretess. Om så är fallet skall detta redovisas vid beslutstillfället. Deltagarna i KME-konsortiet får fortlöpande information om alla pågående projekt. Slutrapporter från genomförda projekt skall granskas och godkännas av styrelsen för KME och publiceras efter godkännande på programmets hemsida. 4.4 Programråd/programstyrelse och styrgrupp En föreståndare leder arbetet inom KME och rapporterar till en styrelse med representanter från deltagande företag, högskola och Energimyndigheten. Programstyrelsens sammansättning godkänns formellt av Energimyndigheten och skall ha så bred kompetens som möjligt, dvs såväl processteknisk som materialteknisk kompetens. Programstyrelsen är ansvarig för och godkänner projektbeslut inom hela KME:s verksamhetsområde.

Nytt FoU-program 2010 Demonstration 2015. Effektivare elproduktion med förnyelsebara bränslen. Lars Wrangensten. Elforsk AB

Nytt FoU-program 2010 Demonstration 2015. Effektivare elproduktion med förnyelsebara bränslen. Lars Wrangensten. Elforsk AB Effektivare elproduktion med förnyelsebara bränslen Lars Wrangensten Elforsk AB Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion samt Kärnkraft 1 Effektivare elproduktion baserad på förnyelsebara bränslen

Läs mer

Materialteknik för termiska energiprocesser

Materialteknik för termiska energiprocesser Programbeskrivning för Samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser 2014-2017 2 (20) Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Omfattning...

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

Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik

Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik Allmän inriktning Den övergripande målsättningen med arbetet inom programområdet Anläggnings- och förbränningsteknik är att ta fram kunskap som

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Basprogram 2012-2015 Systemteknik

Basprogram 2012-2015 Systemteknik Basprogram 2012-2015 Systemteknik Allmän inriktning Systemanalys innebär att studera samverkan mellan komponenter i en anläggning, samt samspelet mellan en anläggning och dess omgivning. För programområdet

Läs mer

Basprogram 2012-2015 Material- och kemiteknik

Basprogram 2012-2015 Material- och kemiteknik Basprogram 2012-2015 Material- och kemiteknik Allmän inriktning Material- och kemitekniska frågor har stor betydelse för driftsäkerhet, tillgänglighet och prestanda liksom för teknisk och ekonomisk livslängd

Läs mer

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme Strategi för Hållbar Bioenergi Delområde: Bränslebaserad el och värme Energiforskningens utmaningar Nio temaområden Transportsystemet Industri Bioenergi Hållbart samhälle Byggnader i energisystemet Elproduktion

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

Material och Kemi för framtiden

Material och Kemi för framtiden Material och Kemi för framtiden Engagerad i: E.ON Värme, Norrköping; Kraftringen Produktion, Lund; Mälarenergi, Västerås Chalmers, Materialkemi; HTC; KME; GREEN 1 Material/Kemi-relaterade program finansierade

Läs mer

Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport

Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport Mohsen Assadi Januari 2008 Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007 - Stationära fastoxidbränsleceller

Läs mer

Anvisningar för ansökan Biodrivmedel för Sverige 2030

Anvisningar för ansökan Biodrivmedel för Sverige 2030 Sida 1 (7) 2017-07- 01 Anvisningar för ansökan Biodrivmedel för Sverige 2030 Detta dokument är avsett som stöd till dig som avser lämna in en ansökan till forskningsprogrammet Biodrivmedel för Sverige

Läs mer

Program Industrins energi- och klimatomställning

Program Industrins energi- och klimatomställning Program Industrins energi- och klimatomställning Forskning och innovation en del av Energimyndigheten Utlysning 2019 Bakgrund Programmet baseras på Energimyndighetens FoI-strategi för en hållbar industri

Läs mer

Inbjudan till Värmeforsks forskningsprogram. Tillämpad förbränning 2011-2014. Ett driftnära forskningsprogram för kraft- och värmeproduktion

Inbjudan till Värmeforsks forskningsprogram. Tillämpad förbränning 2011-2014. Ett driftnära forskningsprogram för kraft- och värmeproduktion Inbjudan till Värmeforsks forskningsprogram Tillämpad förbränning 2011-2014 Ett driftnära forskningsprogram för kraft- och värmeproduktion Inbjudan till Värmeforsks forskningsprogram Tillämpad förbränning

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Götaverken Miljö AB Från idéer till produkter.. för energi ur avfall

Götaverken Miljö AB Från idéer till produkter.. för energi ur avfall Götaverken Miljö AB Från idéer till produkter.. för energi ur avfall EfW - fördel och utmaningar Hushålls- och industriavfall har fördelen att till >85 % vara ett förnybart bränsle som därför ger ett lågt

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

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

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

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

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

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

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning Version 2005-09-12 Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag Medlemskap och programforskning Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 1 INLEDNING

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

Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor

Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor 2015-01-07 2015-05-27 Beslutsdatum 2014-12-15 2 (11) Innehåll

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 2015-09-15 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till samverkansprogrammet Energigasteknik. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

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

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Instruktion för sökande till E2B2

Instruktion för sökande till E2B2 2015-01-27, Utlysning 3 Instruktion för sökande till E2B2 Den här instruktionen är ett stöd till dig som ska lämna in en projektansökan till E2B2 programmet för forskning och innovation för energieffektivt

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

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

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Smart energi Skåne Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200438 Sammanfattande beskrivning Projektet är baserat på en förstudie som IUC har genomfört på uppdrag av Region Skåne där en

Läs mer

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet.

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet. Anders Björck PM RIKTLINJER FÖR PROJEKTPAKET OCH PROJEKT. Datum 2009-01-2907-24 utkast till styrelsemöte 10/9 2009Fastlagd vid styrelsemöte 1/09 1 (5) Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Forskningsprogram. Energieffektivisering inom belysningsområdet EELys. Belysningsdag med Energimyndigheten Anders Hallberg

Forskningsprogram. Energieffektivisering inom belysningsområdet EELys. Belysningsdag med Energimyndigheten Anders Hallberg Forskningsprogram Energieffektivisering inom belysningsområdet EELys Belysningsdag med Energimyndigheten Anders Hallberg Energiforskningens utmaningar Vi är mitt i ett tekniksprång Belysning ca 15 % av

Läs mer

Utvärdering av Gruvforskningsprogrammet

Utvärdering av Gruvforskningsprogrammet Utvärdering av Gruvforskningsprogrammet Bergforsk 11 maj 2012 Margareta Groth VINNOVA Slide 1 Slide 2 Gruvprogrammet Säkrad råvaruförsörjning genom prospektering Säkrad råvaruförsörjning genom prospektering

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Version 131209 1 Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Inledning Compraser Labs är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter.

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Energiremisseminarium 30/8 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Energiremisseminarium 30/8 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Solstad Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Eek, Göteborg Energi Projektet (I) Utvecklar hållbara långsiktiga framtidsbilder (scenarier, visioner) som bidrag

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

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

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Anvisningar för ansökan Förnybara drivmedel och system

Anvisningar för ansökan Förnybara drivmedel och system EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2014-06-24 1 (6) Anvisningar för ansökan Förnybara drivmedel och system Dessa anvisningar är ett stöd till dig som avser lämna in en ansökan till samverkansprogrammet Förnybara

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

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

Rättsmedicinalverkets forskningspolicy

Rättsmedicinalverkets forskningspolicy POLICY (PO) 1 (5) Rättsmedicinalverket Beslutsdatum Dnr Robert Kronstrand Beslutsfattare Ikraftträdande Version Lars Werkström 2019-01-29 1.0 - Godkänd Rättsmedicinalverkets forskningspolicy Syfte med

Läs mer

Svensk sammanfattning av Agenda grafen. Ett nytt svenskt styrkeområde

Svensk sammanfattning av Agenda grafen. Ett nytt svenskt styrkeområde Svensk sammanfattning av Agenda grafen Ett nytt svenskt styrkeområde Contents Framtidens Grafenindustri... 3 Rekommendationer i korthet...4 Styrkeområden i Sverige och målen för dessa... 5 Övergripande

Läs mer

Glödheta kvalitetskrav. - produkter som tål värme och slitage

Glödheta kvalitetskrav. - produkter som tål värme och slitage Glödheta kvalitetskrav - produkter som tål värme och slitage Våra heta produkter Restriktionerna ökar när det gäller den gamla metoden att lägga avfall på deponi. Andra, mer miljöanpassade lösningar krävs

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

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Metalliska material. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning

Metalliska material. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning Metalliska material Sammanfattande bedömning Ämnet metalliska material som huvudsakligen omfattar metalliska konstruktionsmaterial till exempel stål, aluminium och nickelbaslegeringar är mycket starkt

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

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

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

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Kompetenscentrum CECOST

Kompetenscentrum CECOST Diarienr 2013-006707 Programbeskrivning för Kompetenscentrum CECOST 2014-2017 Beslutsdatum 2014-04-03 2 (21) Innehåll T 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Inledning... 4 2.2 Vision... 4

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till samverkansprogrammet Energigasteknik. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens ansökningsverktyg

Läs mer

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion (HTC)

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion (HTC) Diarienr 2013-006708 Programbeskrivning för programmet Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion (HTC) 2014-2017 Beslutsdatum 2013-11-27 2 (32) Innehåll T 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1

Läs mer

FORSKA TILLSAMMANS samverkan för lärande och förbättring

FORSKA TILLSAMMANS samverkan för lärande och förbättring FORSKA TILLSAMMANS samverkan för lärande och förbättring (SOU 2018:19) Betänkande av Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan Särskild utredare Cecilia Christersson UPPDRAGET Ökad samverkan

Läs mer

Sandvik en global ledare

Sandvik en global ledare Forskningsinfrastrukturen - hur kan den användas för att ge möjligheter för utveckling inom svensk industri Maria Åstrand en global ledare - koncernen Construction Machining Solutions Materials Technology

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source Programbeskrivning - bilaga B Effektlogik för lett till ökad samverkan synergieffekter mellan alla nationella FoI-aktiviteter på området tydligt bidragit till hållbar tillväxt lösningar på samhällsutmaningar

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Anläggnings- och förbränningsteknik

Basprogram 2008-2011 Anläggnings- och förbränningsteknik Basprogram 2008-2011 Anläggnings- och förbränningsteknik Allmän inriktning Den övergripande målsättningen med arbetet inom programområdet anläggnings- och förbränningsteknik är att ta fram kunskap som

Läs mer

www.sgc.se Alternativa µ-chp teknologier

www.sgc.se Alternativa µ-chp teknologier Alternativa µ-chp teknologier Corfitz Nelsson, Svenskt Gastekniskt Center AB corfitz.nelsson@sgc.se Agenda Svenskt Gastekniskt Center (SGC) Genomgång av olika µ-chp teknologier upp till 50 kw e. Exempel

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 20170427 1 (5) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och innovation, demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Programbeskrivning Samverkansprogrammet bränslebaserad el- och värmeproduktion 2013-2015

Programbeskrivning Samverkansprogrammet bränslebaserad el- och värmeproduktion 2013-2015 Programbeskrivning Samverkansprogrammet bränslebaserad el- och värmeproduktion 2013-2015 Dnr 2012-000986 2013-02-21 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Inledning... 4 2.2 Syfte...

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

Styrdokument för Produktion2030

Styrdokument för Produktion2030 Styrdokument för Produktion2030 Bild 1. Organisation för styrning och ledning av Produktion2030 1. Teknikföretagen Teknikföretagen är huvudman för innovationsprogrammet Produktion2030 och ansvarar därmed

Läs mer

Projektbeskrivning NeC etapp 3

Projektbeskrivning NeC etapp 3 Projektbeskrivning NeC etapp 3 Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster Stockholm 2015-11-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Tidigare projekt Det här dokumentet bygger på ansökan till SBUF för

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

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

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

Bioraffinaderiutveckling Spillvärme - en skogsindustriell restström

Bioraffinaderiutveckling Spillvärme - en skogsindustriell restström Bioraffinaderiutveckling Spillvärme - en skogsindustriell restström Framtidens bioraffinaderi - klustersamarbete Det är vi som är värd för klustret Utveckling och Forskning Clas VD Kjell Ewa Sören Controller

Läs mer

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Utlysning 3 Öppen 27 januari - 24 mars 90 Mkr i stöd från Energimyndigheten. Alla projekt måste ha samfinansiering för att få stöd. Behandling

Läs mer

4 juni 2007 Sol i fjärrvärme

4 juni 2007 Sol i fjärrvärme En stark miljöprofil!!! 3000 Svavel NOX Fossil CO2 350000 2500 300000 250000 2000 200000 1500 150000 1000 100000 500 50000 0 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Maximala stödnivåer och stödberättigande kostnader

Maximala stödnivåer och stödberättigande kostnader 1 (5) Maximala stödnivåer och stödberättigande kostnader Här sammanfattar vi vad reglerna för statligt stöd innebär, och vad vi kan finansiera. Hur mycket stöd varje projektdeltagare kan få beror bland

Läs mer

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria ELVÄGAR För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari 2017 Research Institutes of Sweden RISE IKT RISE Viktoria RISE Viktoria 2 RISE Viktoria Forskningsinstitut

Läs mer

Balansera aktiv och passiv säkerhet

Balansera aktiv och passiv säkerhet Balansera aktiv och passiv säkerhet Författare Ola Boström Datum 2014-11-05 Delprogram Säkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 3 4. Genomförande... 3 5. Resultat... 4 5.1

Läs mer

Strategisk plan Stiftelsen Lantbruksforskning

Strategisk plan Stiftelsen Lantbruksforskning Strategisk plan Stiftelsen Lantbruksforskning 2012 2020 Stiftelsen Lantbruksforskning är näringens starkt samlande kraft för världsledande tillämpbar forskning. Nuläge och omvärld 2012 Stiftelsen Lantbruksforskning

Läs mer

KK-stiftelsens utlysningar 2015 / 2016

KK-stiftelsens utlysningar 2015 / 2016 KK-stiftelsens utlysningar 2015 / 2016 Avans Finansiering till utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå. Syftet är att dels förnya forskningsbaserade utbildningsmiljöer vid nya lärosäten, dels

Läs mer

Turbiner för framtidens energisystem

Turbiner för framtidens energisystem Diarienr 2016-007561 Programbeskrivning för programmet Turbiner för framtidens energisystem 2016-2020 Beslutsdatum 2016-10-20 2 (17) Förord Detta dokument riktar sig internt samt till utvärderare. Internt

Läs mer

Önskemål om ändring av 32 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

Önskemål om ändring av 32 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Stockholm 2017-05-30 Raziyeh Khodayari Raziyeh.khodayari@energiföretagen.se Jakob Sahlén jakob.sahlen@avfallsverige.se Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Naturvårdsverket

Läs mer

Betongtekniskt program Kärnkraft Lars Wrangensten Elforsk AB Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion samt Kärnkraft

Betongtekniskt program Kärnkraft Lars Wrangensten Elforsk AB Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion samt Kärnkraft Betongtekniskt program Kärnkraft 2010 2012 Lars Wrangensten Elforsk AB Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion samt Kärnkraft Manouchehr Hassanzadeh Vattenfall Research and Development Teknikansvarig

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

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

Anvisningar för projektansökan

Anvisningar för projektansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för projektansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till forskningsprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser.

Läs mer

VI PÅ SKOGFORSK UPPFÖRANDEKOD

VI PÅ SKOGFORSK UPPFÖRANDEKOD VI PÅ SKOGFORSK UPPFÖRANDEKOD VISION Vi leder hållbar utveckling genom forskning, innovation och kommunikation av kunskap, tjänster och produkter. KOMMUNIKATION Skogforsk vill leda utveckling i nära samarbete

Läs mer