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

Relevanta dokument
Biobränslebaserad kraftproduktion.

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

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden?

Riskhantering. med exempel från Siemens

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

Uppgradering av kraftverk

Implementeringsplan för FoI inom området bioenergi och förnybara drivmedel inom EU:s SET-plan

processindustrin Thore Berntsson

Energirenovering av flerbostadshus Lönsamma renoveringspaket. Linnéseminarie 11 december 2014 Linnéuniversitetet, Växjö

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

Utvecklingsvägar för Europas energisystem

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014

Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium,

Design of Partial CO 2 Capture from Waste Fired CHP Plants

Vad kan industrin göra? Industrin som energislukare eller föregångare i omställningen mot en hållbar region?

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

Varför ett nytt energisystem?

Energisamarbete i Nynäshamn sparar ton CO 2 per år. Cyril Thébault, Nynas Jonas Dyrke, Värmevärden

Lågtemperaturfjärrvärme i nya bostadsområden P i samverkan med Växjö kommun, Växjö Energi AB och Växjö-bostäder AB

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Grontmij Sverige

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Kraftvärmeproduktion med naturgas

Morgondagens energisystem i Europa utmaningar och möjligheter

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur

Växjö

Gasdagarna oktober 2010 Stenungsund

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

Biomassaförgasning integrerad med kraftvärme erfarenheter från en demoanläggning i Chalmers kraftcentral

TENTAMEN I KRAFTVÄRMESYSTEM, 5 p RÄKNEDEL

RÄCKER SKOGEN TILL FÖRGASNING? 20 oktober 2010 Jan Wintzell Pöyry Management Consulting AB

Kan framtidens byggnader klara sig utan energiförsörjningssystem?

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Gasdagarna Gas kan både lagra och balansera förnybar elproduktion. Lars Gustafsson

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Farväl till kärnkraften?

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

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g Gustav Melin, VD.

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö Pathways to Sustainable European Energy Systems

Kraftvärmens roll i framtidens energisystem. Per Ljung

Enerwoods. Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul)

Indikatorer för utvecklingen av de Europeiska energisystemen

Energi- och klimatpolitikens inverkan på svensk massa- och pappersindustri

Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk

Stationära bränsleceller Elforsk - Energimyndigheten Seminarium. Bengt Ridell

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro!

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme

E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen

Bio2G Biogas genom förgasning

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

Globala energitrender Konsekvenser för global säkerhetspolitik och klimat

Metso is a global supplier of sustainable technology and services

Småskaliga kraftvärmeverk

VGR är en del ieuropaselsystem hur utnyttjar vi det? Vindkraft resurser ur ett lokalt och internationellt perspektiv

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Höghastighetsturbiner för småskalig kraftvärme

Material och Kemi för framtiden

Gruvavfall. metallresurs eller miljöskuld? SveMins höstmöte 27 nov 2014 Joanna Lindahl

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION

Elproduktion. Översikt. Ångkraftverk. Värmekraftverk. Kraftverkstyper Kombination av kraftslag Miljöpåverkan Lagrad energi.

Framtidens el- och värmeteknik

Motorer och turbiner för elproduktion Energikontor Sydost, Växjö Tomas Ekbom

Energiomvandling av biobränsle/torv/avfall i småskaliga anläggningar g med hjälp av höghastighetsgeneratorer

Processintegration i industrin utveckling och erfarenheter i Sverige och Internationellt Forskning och utveckling vid Linköpings universitet

Öresundsverket möjliggör morgondagens elsystem. Carl-Johan Falk Plant Manager

INFO från projektet 45

Hur investerar vi för framtiden?

Status for opgraderingsteknologier

BioDME Varför? Hur? När? Alternativa bränslen för tunga fordon Seminarium Visby, 5 juli 2011 Ingvar Landälv, CTO, Chemrec AB

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

Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Elsystemet en utblick

Koldioxidinfångning ett riskabelt spel eller nödvändigt för klimatet?

kolkraftverk Hearing om: Konkurrens om skogsråvaran Lars Stromberg 24 januari 2013

Jordbro KVV. Första driftårets erfarenheter Anders Agebro. Södertälje

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Making electricity clean

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

Framtidens digitala elnät i praktiken.

Teknikutveckling ur beställarperspektivså arbetar Teknikföretagen 20 november, 2013 Carla Schön Environmental Project Manager Corporate Legal

SP biogasar häng med!

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp

NYTTA ÄVEN AV GASEN VID KOLFRAMSTÄLLNING?

Lönsamhetsberäkningar energihushållningsåtgärder Leif Gustavsson

SDHplus Solar District Heating in Europe

100% FÖRNYBART MED FJÄRRVÄRME OCH KRAFTVÄRME

Energibehov och inomhusklimat i lågenergihuset Lindås

En utlokaliserad energiproduktion

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft

Hur uthållig är det nordiska elsystemet för låga systempriser? Frank Krönert

en elektrisk nettoverkningsgrad på 50 % 1.

Teknikbevakning Fastoxidbränsleceller (SOFC) Högtemperaturbränsleceller med hög verkningsgrad

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

Kostnadseffektiva val av bränslen i transportsektorn koldioxidmål Finansierat av Vinnova

WAVES4POWER Ludvika

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

Transkript:

Bikraftplattfrmen: Tekniksprång för uppgradering av Bikraft i Sverige Stckhlm 215-3-18 1

Tekniksprånget, är att från dagens knappa 3% uppnå nära 6% elutbyte från Bibränsle Tekniksprånget kräver övergång till en gasturbinrelaterad prcess En prcess sm regenererar ånga sm del av sitt eget prcessflöde Och där ångan deltar sm värmebärare i den integrerade förgasningen av bibränsle Hög daggpunkt i kndensrn underlättar ch bidrar till en effektiv trkning av bibränsle Den effektiva gasturbincykeln, ett smart samspel internt i prcessen ch en effektiv bibränsletrk är grundförutsättningarna för ett nära 6%-igt elutbyte. BiFuel Exhaust inlet Open lp Cndenser BiFuel District drier Cndenser Heating Air TpSpl Cling Cmpressr TpSpl TpSpl Turbine Air Generatr inlet Steam Steam Steam BiFuel Sluice Inlet Generatr generatr Pyrlyser Air Inlet Steamflw Flw NG Air inlet Charcal Inlet exprt Steam- Cmbustr Fuelgas flw Exhaust Base GT Flw Base GT Base GT Generatr Cmpressr Air Gas Turbine GT pwer TpSpl generatr inlet Turbine Supercharger Turbine 2

Vad är ptentialen Dagens situatin, enbart kraftvärme 4 drifttimmar/år Insats Bibränsle 4 TWh El CHP 3% 15% LHV Uppgradering, enbart kraftvärme 4 drifttimmar/år Slutsats: Insats Bibränsle 5, ggr mer 53TWh el från BiKraft ur 2,6 ggr mer skgsråvara El 57% CHP 15% LHV Uppgradering, blandad prduktin av el ch värme 8 drifttimmar/år varav 4 timmar/år kraftvärme Insats Bibränsle 15 TWh El 57% CHP 86% LHV 4 h/yr 3 MW Värmeprduktin 3 TWh Elprduktin 12 TWh Alfavärde,4 4 h/yr 75 MW Elprduktin 3 TWh Alfavärde 1, Värmeprduktin 3 TWh 4 h/yr 8 h/yr 75 MW Värmeprduktin 3 TWh Elprduktin 6 TWh Alfavärde 2, 3

Cst O&M öre/kwh el Specific investment SEK/kWe Eknmisk jämförelse (CE) new technlgy 8 hrs/yr CHP versus present steamcycle CHP technlgy Technlgy present new Cgeneratin CHP CHP Pwer Installed 225-245 MWe 3 7 5 N f units 15 15 Operating Pwer prductin hrs/yr 4 8 Operating CHP prductin hrs/yr 4 4 Pwer generatin TWh/yr 12 6 Heat generatin frm CHP TWh/yr 3 3 Fuel cnsumptin TWh/yr 4 15 El efficiency Pwer % 3 57 CHP % 15 114 Overall % 15 86 Plant spec investment 215 SEK/kW el 4 5 19 4 Cst f Electricity(CE) Capital cst (6%-25yrs) öre/kwh el 83, 2,1 Fuel cst Bimass (2, öre/kwh) öre/kwh el 66,6 35,1 O&M cst (see diagram) öre/kwh el 27,4 13,1 DH credit (32,4 öre/kwh heat) öre/kwh el -81, -16,2 Green certificats (19, öre/kwh 15 yrs) öre/kwh el -14,4-14,4 CE öre/kwh el 81,6 37,7 6 5 4 3 2 1 4 35 3 25 2 15 1 5 present technlgy new technlgy 2 4 6 8 1 12 Anläggningens strlek MW present technlgy new technlgy 2 4 6 8 1 12 Anläggningens strlek MW 4

Accumulated NPV (MSEK) Eknmisk jämförelse (IRR & NPV) new technlgy 8 h/yr CHP verus present 4 h/yr steamcycle CHP technlgy Technlgy present new Cgeneratin CHP CHP Pwer Installed 225-245 MWe 3 75 N f units 15 15 Operating Pwer prductin hrs/yr 4 8 Operating CHP prductin hrs/yr 4 4 Pwer generatin TWh/yr 12 6 Heat generatin frm CHP TWh/yr 3 3 Fuel cnsumptin TWh/yr 4 15 12 8 4 21 22 23 24 25 26 27 Price f electricity average base öre/kwh el 42,2 35,6 IRR 7,3% 16,5% Business NPV mdkr 6,4 95,7 Investment NPV mdkr 41,1 5,9-4 -8 new technlgy CHP present technlgy CHP 5

prcessed BiFuel cgeneratin new technlgy Heat & Charcal cgeneratin versus present steamcycle CHP Accumulated NPV (MSEK) Technlgy present new new Cgeneratin CHP CHP CHP&Char Pwer Installed 225-245 MWe 3 75 75 N f units 15 15 15 Operating Pwer prductin hrs/yr 4 8 8 Operating CHP prductin hrs/yr 4 4 4 Operating Char prductin hrs/yr 8 Pwer generatin TWh/yr 12 6 6 Heat generatin frm CHP TWh/yr 3 3 3 PeakHeat generatin TWh/yr 2 Char exprt TWh/yr 11 Fuel cnsumptin TWh/yr 4 15 21 Plant spec investment 215 SEK/kW el 4 5 19 4 21 9 Cst f Electricity(CE) Capital cst (6%-25yrs) öre/kwh el 83, 2,1 22,7 Fuel cst Bimass (2, öre/kwh) öre/kwh el 66,6 35,1 7,2 O&M cst öre/kwh el 27,4 13,1 18,8 DH credit (32,4 öre/kwh heat) öre/kwh el -81, -16,2-16,2 PeakHeat credit (38, öre/kwh heat) öre/kwh el -12,7 Char exprt credit (25, öre/kwh HV) öre/kwh el -46, Green certificats (19, öre/kwh 15 yrs) öre/kwh el -14,4-14,4-14,4 CE öre/kwh el 81,6 37,7 22,4 Price f electricity average base öre/kwh el 42,2 35,6 35,6 IRR 7,3% 16,5% 19,6% 4 hrs/yr 8 hrs/yr 16 12 8 4 Business NPV mdkr 6,4 95,7 136,1-4 Investment NPV mdkr 41,1 5,9 57,3-8 Bibränsle 21 TWh El CHP Ttal 28% 86% 15% LHV Elprduktin 6 TWh Värmeprduktin 3 TWh Intern spetsvärmeprduktin 2 TWh exprt av charcal 11 TWh 21 22 23 24 25 26 27 new technlgy CHP&Char new technlgy CHP present technlgy CHP 6

Summary Tekniksprånget kan dramatiskt ändra förutsättningarna för svensk elförsörjning Dubblelt elutbyte är möjligt för Bikraft, från dagens knappa 3% till nära 6% av insatt bibränsle Bikraft även lönsam utan kppling till fjärrvärme 5, ggr mer el från Bikraft ur endast 2,5 ggr mer skgsråvara BiFuel strage Steam generatr GasTurbine pwer generatr Cndenser & CO2 absrber BiFuel drier Pyrlyser Stripper &CCS auxilleries Effektuttaget ökar från svensk Bikraft, 2,5 ggr mer än idag Resursbesparande ch extremt lönsam i samverkan med bibränsleförädling, typ charcal ch frdnsbränsle 7

Kmbinatin med tillsatseldning I avgaspannan finns utrymme för tillsatseldning för att tillfälligt öka värmekapaciteten, District heating Nödvändigt även för att samtidigt öka framledningstemperaturen Prducerat träkl utnyttjas sm tillsatsbränsle Charcal exprt Air Supplementary firing Pwer utput Tillsatseldning sker under vinterperiden utan påverkan på kraftprduktinen, Under smmarperiden sker träklprduktin i kmbinatin med elkraftprduktin Tpping Heat Heat frm CHP 8

Bakgrund krav på ökad förnyelsebar elprduktin r för väderberende balans i elsystemet termisk kraftvärme brtglömd i debatten fjärrvärme, en resurs sm bör utnyttjas biel med dubbelt elutbyte är idag möjlig Biel billigare än sl- ch vindel krav minimal ytterligare infrastruktur ch utmärkt sm ny baslast samspel med andra industrisatsningar kunskap finns för skapa glbala fördelelar 9

Electricy price öre/kwh Grth Specific investment SEK/kWe Cst O&M öre/kwh el Förutsättningar 6 5 4 3 2 1 present technlgy new technlgy 2 4 6 8 1 12 Anläggningens strlek MW 4 35 3 25 2 15 1 5 present technlgy new technlgy 2 4 6 8 1 12 Anläggningens strlek MW 1 8 6 4 2-2 2 4 6 8 Hurs 4, 3, 2, 1, electricity price green certificates, 21 22 23 24 25 26 Year 1