Pellets i kraftvärmeverk



Relevanta dokument
Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Bioenergi i kraftvärmeverk

Fjärrvärme och fjärrkyla

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Förnybara energikällor:

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Bergvärme. Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. X är värmen i berggrundens grundvatten. med hjälp av värmepump.

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

ENKEL Geografi 7-9 ~ del 2 25

Innehållsförteckning: Uppslag 1: Fjärrvärme historia Uppslag 2: Fjärrvärme utvinning Uppslag 3: Fjärrvärme omvandlingar Uppslag 4: Fjärrvärme

Studiebesök årskurs 6 Kraftvärmeverket

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor Källförteckning 14-15

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Vindenergi. Holger & Samuel

Lägg Storhet och symbol korten i ordning (de blå korten)

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Innehållsförteckning:

Atmosfär. Cirkulär ekonomi. Delningsekonomi. Albedo. Corporate Social Responsibility (CSR)

a sorters energ i ' ~~----~~~ Solen är vår energikälla

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Min bok om hållbar utveckling

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Energi överblick. Begrepp. Begrepp och svåra ord: Övningar

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Inläsningsblad, organisk kemi

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Min bok om hållbar utveckling

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Bioenergi. En hållbar kraftkälla.

Fo rbra nning ett formativt prov i kemi

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Svar på frågor - Frank BLÅ

4. Förhållandet mellan temperatur och rörelseenergi a. Molekyler och atomer rör sig! b. Snabbare rörelse högre rörelseenergi högre temperatur

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

Klimatgreppet. Idé- och inspirationsmaterial för lärare

PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier.

1. Solen är vår närmaste stjärna. Ur vilket av alternativen A-E bildas en stjärna?

Elektrisk energi Rörelseenergi Lägesenergi Kemisk energi Elasticitetsenergi Strålningsenergi Värmeenergi Kärnenergi

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Innehållsförteckning. s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor

Kemi. Ämnesprov, läsår 2016/2017. Delprov A1. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Klimatsmart på jobbet Faktaavsnitt Så fungerar klimatet Reviderad

Exempeluppgift Delprov A1 Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

Vindpark Töftedalsfjället

Svar: Extra många frågor Energi

Energikällor Underlag till debatt

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Energi - ett arbetsområde

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

s : Bl ir det något kv

6 olika energikällor

HEJ! Hej jag heter Bilal och nu ska jag berätta lite om energi och hur det gick i första terminen i 8 B på Apelgådsskolan.

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING

Ämnen runt omkring oss åk 6

Energideklarationsrapport

Hej och hå ingen tid att förspilla

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft

Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan NTA, Kretsar kring el

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

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

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Svara på följande frågor som träning inför kemiprovet om gaser, luft och vatten.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Energi VT av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

Energideklarationsrapport

För lite eller för mycket olja?

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

El- och värmeproduktion 2012

4K - KlimatKompenserad KomfortKyla

Skolan. Lektion Tankar om energi. 1. Hitta energin

Biobränslen. s

Energiskaffning och -förbrukning 2012

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

Vill du bli ett EnergiGeni? Bra att veta och kul att kunna om energi. Ett utbildningsmaterial om energi för dig i årskurs 4-9.

* Vad händer i lådan

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i

Småskaliga Pelleterings system På Export

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

På alla tak i staden finns det även solceller. Konsumenterna omvandlar själva solenergin till elektricitet.

Transkript:

Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB

Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6: Framtid s.12-13 7: Källhänvisningar s.14-15

Historia Pellets började användas och tillverkas i samband med oljekriserna 1973 och 1979. Eftersom tillgången till en av världens största energikällor var restrikterad så var man tvungen att hitta ett alternativ till den. Därför ökade efterfrågan och konsumtionen av pelletsen drastiskt under 70-talet. Efter att oljans pris stabiliserats så sjönk efterfrågan efter pellets relativt mycket, därmed minskade konsumtionen och produktionen. Oljan började alltså ersätta pelletsen till en viss marginal. Pelletsens popularitet har dock växt under senare år på grund av att våra oljetillgångar minskar snabbt, klimathotet med växthuseffekt och global uppvärmning ökar och att världen idag är mycket mer miljömedveten. Med tanke på att pellets kan klassas som en förnybar energikälla så är den mycket mer miljövänlig och att utsläppen från pellets är betydligt mindre än olja så är det ett smart alternativ till andra energikällor.

Bild: Helen.fi

Energiutvinning Av skogs och träindustrier så skapas det biprodukter, såg eller kutterspån. Dessa biprodukter transporteras sedan till en pelletsfabrik där man först torkar produkterna. Efter att biprodukterna torkats mals det i en kvarn för att det ska bli mer finkornigt. När man har gjort det så utsätter man den malda produkten för mycket högt tryck och värme och formas till pellets. Till sist kyls pelletsen ner för att förpackas och levereras till konsumenter. I kraftvärmevärken så utvinner man elektrisk energi ur pellets genom att värma upp den för att förånga vatten som i gasform har mycket lägre densitet än i flytande form. Detta leder till att volymen ökar drastiskt och vattenångan förs sedan till en turbin som då börjar rotera på grund av vattenångans tryck. Turbinen är i sin tur kopplad till en generator som med hjälp av rotationerna på turbinen omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi. Den överblivna vattenångan inehåller redan en hög energinivå, den håller hög värmeenergi och därför transporteras det ut i samhället, som varmt vatten eftersom viss värmeenergi kommer avta och därför vattenångan kondenseras.

Bild: Siemens AG

Energiomvandlingar Innan pelletsen eldas så är energin lagrad i pelletsen. När pelletsen sedan eldas så omvandlas den kemiska energin till värmeenergi som sedan går åt att värma upp vattnet, När vattnet förångas av värmeenergin och sedan far till turbinerna omvandlas en viss del av denna värmeenergi som finns i vattenångan till rörelseenergi, denna rörelseenergi sätter sedan turbinerna i rotation. Generatorn som turbinen är kopplad till omvandlar den roterande turbinens rörelseenergi till elektrisk energi som sedan skickas ut till elnätet. Den resterande värmeenergin som finns kvar i vattnet skickas även ut i samhället i form av varmt vatten. Den lagrade energin hos pelletsen har alltså till sist omvandlats till elektrisk energi och värmeenergi. Det vill säga: Kemisk energi > Värmeenergi > Rörelseenergi+Värmeenergi > Elektrisk energi+värmeenergi

Bild: Göteborg Energi

Användning Pelletsen används i relativt stor utsträckning, men inte till så stor mängd eftersom de fossila bränslena har ett mycket bättre förhållande från energinivån till massan. De fossila bränslena är alltså mer effektiva och därför används det till både större utsträckning och mängd i omvärlden. I Sverige används pelletsen för det mesta hos privatpersonersom värmekälla till byggnader, då vind, vatten och kärnkraftvärk är mycket mer effektiva på att ge ut elektrisk energi till elnätet. Pelletsen används mest i de industriella länderna med mycket stor tillgång till skog eftersom de mängder biprodukter från skogs och träindustrierna är störst där. Statistik: Hushållbruk Pelletsutnyttjning (ton) Land år. 2006 Sverige 1 400 000 Italien 550 000 Tyskland 450 000 Österrike 400 000 Danmark 400 000 Finland 420

Bild: Herman Fridolfsson

Framtid Pelletsanvändingen växer idag eftersom användningen av förnybara energikällor ökar. De fossila bränslena kommer att ta slut i den takt de konsumeras i och därför behövs andra alternativ till energikällor. Jag tror dock att pelletsen inte kommer att ha någon större roll som energikälla i framtiden då det inte är så effektiv energikälla. Träds kolbindingar är inte så starka, vilket betyder att energimängden som krävs för att separera bindningarna är liten. Den kemiska energin är alltså inte så stor hos pelletsen jämfört med andra ämen, till exempel olja. Vatten, kärn och vindkraftvärk växer även i snabbare takt än pelletskraftverken då det är effektivare energikällor med relativt liten påverkan på miljön. Det som begränsar pelletskraftvärkens tillväxt är att det som krävs för att tillverka pellets är biprodukter från skogs och träindustrier. Om konsumtionen på träd inte ökar så kommer tillgången på biprodukter inte att öka. Pelletskraftvärkens tillväxt är därför direkt beroende på avverkningsstatistiken och därför tror jag att det inte kommer att bli en ledande energikälla i framtiden.

Bild: Mia Hultman

Miljö Själva förbränningen av pelletsen är miljövänlig då inget överflödigt koldioxid släpps ut i atmosfären. Den mängd koldioxid som tagits upp av träden under dess tillväxt är densamma som mänden koldioxid som släpps ut av pelletsen när den förbränns eftersom inga tillsatser som inehåller stora kolmängder finns i pelletsen. Koldioxidutsläpped ingår alltså i kolets naturliga kretslopp. Det är en mycket stor fördel med pelletsen, förbränningen är alltså neutralt ur miljösynpunkt. Det negativa miljöfaktorerna med pelletsen är dock att det krävs arbete för att framställa den. Det krävs både stora värme och rörelseenergimängder för att den färdiga produkten skall framställas. En annan negativ faktor är att pelletsen inte kan mäta sig med de fossila bränslena när det kommer till energinivå eftersom den kemiska energin är betydligt större hos de fossila bränslena än pelletsen då kolbindningarna är mycket starkare.

Bild: Mirka Seppo

Källhänvisning - http://www.energimyndigheten.se/press/energilankar/energikallor/ - http://www.vattenfall.se/sv/privat.htm - http://vattenkraft.info/ - http://energifakta.nu/pellets/ - http://www1.skekraft.se/fran-varmeverk-till-element - http://www.skolvision.se/svwebnka/nka078enomv115117.html - http://pellets.energi-och-el.se/historia-ursprung/ - http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/klassens-- -- Energibok_7-9 - Fysik 1, gymnasiebok. - http://www.enplus-pellets.eu/wpcontent/uploads/2012/04/europe_pellet_report_april2012.pdf - http://sv.wikipedia.org/wiki/br%c3%a4nslepellets

Johan Burman EE1A

Bild: SW Tab