• Ei tuloksia

Aurinkosähkön hyödyntäminen kaivosteollisuudessa

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Aurinkosähkön hyödyntäminen kaivosteollisuudessa"

Copied!
373
0
0

Kokoteksti

(1)

LUT School of Energy Systems LUT Kone

BK10A0402 Kandidaatintyö

AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMINEN KAIVOSTEOLLISUUDESSA

UTILIZATION OF SOLAR POWER IN MINING INDUSTRY

Lappeenrannassa 29.11.2019 Antti Rastas

Tarkastaja: Professori Juha Varis

Ohjaaja: TkT Mikael Ollikainen

(2)

LUT yliopisto

LUT Energiajärjestelmät LUT Kone

Antti Rastas

AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMINEN KAIVOSTEOLLISUUDESSA

Kandidaatintyö

Työn valmistumisvuosi 2019

33 sivua, 16 kuvaa, 1 taulukko ja 1 liite Tarkastaja: Professori Juha Varis

Ohjaaja: TkT Mikael Ollikainen

Hakusanat: Aurinkovoimala, aurinkosähkö, energiankulutus, painesuodatin, kaivosteollisuus, kulutusprofiili, tuottoprofiili

Tässä kandidaatintyössä tavoitteena on tarkastella Lappeenrannan teknillisen yliopiston käytössä olevan aurinkovoimalan tuottoprofiilia vuoden ajanjaksolla ja verrata sitä painesuodattimen kulutusprofiiliin. LUT yliopiston aurinkovoimalan läntisen seinäasennuksen 12 kuukauden aikana taltioitua sähköntuotantoa tarkastellaan vuosi-, kuukausi-, päivä- ja tuntitasolla. Painesuodattimen yhden suodatusjakson kulutusprofiili muodostetaan osin mittaustietoon ja osin suodattimessa käytettyjen laitteiden kulutuksen laskentaan perustuen. Kulutusprofiilin muodostamiseksi työssä käydään läpi painesuodattimen toiminnot ja suodatusjakson eri vaiheet. Saatua kulutusprofiilia verrataan LUT yliopiston aurinkovoimalan tuotantoon eri ajanjaksoilla.

Työssä perehdytään myös EU:n ilmasto-ohjelman keskeisiin tavoitteisiin ja sopimuksiin, sekä käydään läpi koko Euroopan ja Suomen energiankulutusta. Painopisteenä työssä on yleisesti kaivosteollisuudessa käytetyn painesuodattimen kulutuksen tarkastelu, joten samalla perehdytään lyhyesti myös kaivosteollisuuden päästöihin.

Aurinkosähköjärjestelmän rakenne, sekä painesuodatuksen toimintaperiaate käsitellään lyhyesti.

Johtopäätöksissä arvioidaan aurinkosähkön soveltuvuutta kaivosteollisuuden tuotantolaitteen ja erityisesti painesuodattimen energianlähteeksi. Yhteenvetona todetaan aurinkovoiman käyttökelpoisuus painesuodattimen kuluttaman sähkön tuottajana.

Huomioiden aurinkovoimalan skaalautuvuus tarpeen mukaan ja Suomen ajoittain

haasteelliset ilmasto-olosuhteet.

(3)

LUT University

LUT School of Energy Systems LUT Mechanical Engineering Antti Rastas

UTILIZATION OF SOLAR POWER IN MINING INDUSTRY

Bachelor’s thesis

Year of completion 2019

33 pages, 16 figures, 1 table and 1 appendice Examiner: Professor Juha Varis

Supervisor: D.Sc. (Tech.) Mikael Ollikainen

Keywords: Solar power plant, photovoltaic, energy consumption, pressure filter, mining industry, consumption profile, yield profile

The aim of this Bachelor's thesis is to examine output profile of the solar power plant used by Lappeenranta University of Technology during one year and to compare it with consumption profile of a pressure filter. The electricity production recorded during the 12 months of the Western wall installation of the LUT University solar power plant is reviewed on an annual, monthly, daily and hourly basis. The consumption profile of one filtration cycle of the pressure filter is formed partly based on measurement data and partly based on calculation of the consumption of equipment used in the filter. To evaluate the consumption profile all the functions of the pressure filter and the different stages of the filtration cycle are defined. The resulting consumption profile is compared with the LUT University solar power plant production over different time periods.

The paper also examines the main objectives and agreements of the EU Climate Program and examines the energy consumption of Europe and Finland as a whole. The focus of the work is on the consumption of a pressure filter commonly used in the mining industry, which also gives a brief overview of the emissions from the mining industry. The structure of the photovoltaic system and the principle of pressure filtration are briefly discussed.

The conclusions assess the suitability of solar power as an energy source for a mining

industry equipment, and in particular for a pressure filter. In conclusion, the utility of solar

power as a producer of electricity consumed by a pressure filter is stated. Taking into account

the scalability of the solar power plant as needed and the occasionally challenging climate

conditions in Finland.

(4)

TIIVISTELMÄ ABSTRACT

SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

1 JOHDANTO ... 6

1.1 20-20-20 ... 6

1.2 Ilmasto-ohjelman keskeiset ajatukset ... 7

1.3 Energiankulutus Euroopassa ja Suomessa ... 8

1.4 Kaivosteollisuuden päästöt ja energiankulutus... 11

1.5 Aurinkosähköjärjestelmät ... 15

1.6 Painesuodatuksen toimintaperiaate ... 17

1.7 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus ... 18

2 METODIIKKA ... 19

2.1 LUT yliopiston aurinkovoimalan kuvaus, läntinen seinäasennus ... 19

2.2 Painesuodattimen toiminnot ... 20

3 TULOKSET ... 22

3.1 LUT yliopiston aurinkovoimalan tuottoprofiili ... 22

3.2 Painesuodattimen kulutusprofiili ... 24

4 TULOSTEN ANALYSOINTI JA POHDINTA ... 26

5 JOHTOPÄÄTÖKSET ... 29

LÄHTEET ... 31 LIITTEET

LIITE 1: Aurinkovoimalan tuottoprofiili 12kk

(5)

W

p

Piikkiwatti

Mtoe Megaöljyekvivalenttitonni

EU-28 alue EU:n 28 jäsenmaan muodostama alue

COP 23 konferenssi 23rd UN Climate Change Conference, Bonn 2017

(6)

Maapallon alati kasvava energiankulutus ja huoli ilmastonmuutoksesta ovat yhdistelmä, joka ohjaa kehitystä kohti uusiutuvien ja vähän saastuttavien energialähteiden käyttöön. EU:n ilmasto-ohjelma tukee vahvasti tätä kehitystä. Toistaiseksi mediassa keskitytään enemmän suurta yleisöä kiinnostaviin aiheisiin, kuten liikenteen päästöjen vähentämiseen, mutta merkittävä osa maapallon päästöistä syntyy teollisuudessa joko suoraan teollisen tuotannon aiheuttamana, tai välillisesti suuren energiankulutuksen vuoksi.

1.1 20-20-20

EU:n ensimmäinen ilmasto- ja energiapaketti hyväksyttiin vuonna 2008, ja siinä asetettiin tavoitteet vuodelle 2020. EU:n ensimmäisessä ilmasto- ja energiapaketissa esitettiin 3 keskeistä tavoitetta vuodelle 2020:

• kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20%:lla

• uusiutuvan energian osuuden lisääminen 20%:iin

• energiatehokkuuden parantaminen 20%:lla Näitä kutsutaan 20-20-20–tavoitteiksi

EU etenee hyvin tavoitteiden saavuttamisessa, mutta paremman varmuuden tarjoamiseksi sijoittajille tarvitaan vuoteen 2030 ulottuvia yhtenäisiä puitteita. EU onkin hyväksynyt vuoden 2030 ilmasto- ja energiapuitteet, joissa esitetään joukko keskeisiä tavoitteita ja toimintapolitiikkoja kaudelle 2020–2030. EU ja sen 28 jäsenvaltiota ovat allekirjoittaneet sekä ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) että Kioton pöytäkirjan ja uuden Pariisin ilmastosopimuksen. (Eurooppa-Neuvosto 2019, Yleistä)

Kioton pöytäkirja

YK:n ilmastosopimuksen allekirjoittajat huomasivat 1990-luvun puolivälissä, että päästöjen vähentämiseksi tarvitaan tiukempia määräyksiä. Ne hyväksyivät vuonna 1997 Kioton pöytäkirjan, jolla otettiin käyttöön oikeudellisesti sitovat päästövähennystavoitteet teollisuusmaille.

1 JOHDANTO

(7)

Kioton pöytäkirjan toinen velvoitekausi alkoi 1. tammikuuta 2013 ja päättyy vuonna 2020.

Siihen osallistuu 38 teollisuusmaata, niiden joukossa EU ja sen 28 jäsenmaata. Toista kautta koskee Dohan muutos, jonka mukaan osallistujamaat ovat sitoutuneet vähentämään päästöjä vähintään 18%:lla vuoden 1990 tasoista. EU on sitoutunut vähentämään päästöjä tällä kaudella 20%:lla vuoden 1990 tasoista. Neuvosto hyväksyi 13. heinäkuuta 2015 päätöksen, jonka perusteella EU voi ratifioida Dohan muutoksen, jolla vahvistetaan Kioton pöytäkirjan toinen velvoitekausi. (Eurooppa-Neuvosto 2018, Ilmastotoimia koskevat kansainväliset sopimukset)

Pariisin sopimus

Pariisin ilmastokokous pidettiin 30. marraskuuta–11. joulukuuta 2015. Joulukuun 12.

päivänä osapuolet hyväksyivät uuden globaalin ilmastosopimuksen. Sopimus on tasapainoinen tulos, johon sisältyy toimintasuunnitelma maapallon lämpenemisen rajoittamiseksi huomattavasti alle kahteen celsiusasteeseen. Pariisin sopimus tuli voimaan 4.

marraskuuta 2016 sen jälkeen, kun voimaantulon edellytykset olivat täyttyneet eli sopimuksen oli ratifioinut vähintään 55 maata, joiden päästöt muodostavat yhteensä vähintään 55% maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Kaikki EU-maat ovat ratifioineet sopimuksen. Pariisin sopimuksen täytäntöönpanovälineitä koskevaa työtä jatketaan marraskuussa Bonnin COP 23 -konferenssissa. (Eurooppa-Neuvosto 2018, Ilmastotoimia koskevat kansainväliset sopimukset)

1.2 Ilmasto-ohjelman keskeiset ajatukset

Komission mukaan näiden tavoitteiden yksimielinen asettaminen merkitsee ilmasto- ja energiapolitiikan nousevan Euroopan unionin keskeisimmiksi teemoiksi. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen nähdään välttämättömänä hyvinvoinnin säilyttämiseksi.

Päästövähennystavoitetta perustellaan mm. seuraavilla tekijöillä:

• Toimettomuus ilmastonmuutoksen edessä aiheuttaisi talouden halvaannuttavia kustannuksia.

• Kilpailun energiavaroista kiihtyessä ja esimerkiksi öljyn hinnan noustessa

energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet ovat todennäköisesti kannattavia

investointikohteita ja lisäävät energiaomavaraisuutta

(8)

• Mitä aikaisemmin EU toimii, sitä paremmin se pystyy hyödyntämään edelläkävijän asemaansa teknologian osaajana ja edistäjänä

• Uusiutuvan energian teknologiat luovat työpaikkoja Euroopan kaikkiin kolkkiin, sillä sektori on työvoimaintensiivinen ja riippuvainen monista pienistä ja keskisuurista yrityksistä

• EU:n aloitteellisuuden toivotaan kannustavan myös kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita. (Ilmasto.org 2019)

Uusiutuvan energialla tulee kattaa yhteensä 20 prosenttia sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen sekä liikenteen energian kulutuksesta. Vähennyksien kohdistaminen näille sektoreille jää jäsenvaltioiden päätettäväksi. Vain liikenteen uusiutuville polttoaineille on asetettu vähimmäismäärä.

Asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi Euroopan komission on ehdottanut direktiiviä.

Direktiivi pyrkii keventämään uusiutuvan energian tuotantoon liittyvää lainsäädäntöä sekä määrittää valtioiden kansalliset velvoitteet. Komission ehdotuksessa esimerkiksi Suomelle on asetettu tavoite tuottaa uusiutuvalla energialla 38 prosenttia kulutetusta energiasta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite muodostetaan kansallisista lähtökohdista, kaikille yhteisestä perusosasta sekä varallisuuden mukaan määrittyvästä osasta. (Ilmasto.org 2019)

1.3 Energiankulutus Euroopassa ja Suomessa

JRC raportin (Energy Consumption and Energy Efficiency Trends in the EU-28 2000-2014) mukaan EU-28 alueen energiankulutus on laskenut vuoden 2000 kokonaiskulutuksesta 1133 Mtoe arvoon 1061 Mtoe vuonna 2014. Tämä alittaa Euroopan energiatehokkuusdirektiivin vuodelle 2020 asettaman tavoitteen 1086 Mtoe. Saavutettu energian säästö on verrannollinen Suomen koko energiakulutukseen vuonna 2014.

Suurin lasku alentuma energiankulutuksessa on tapahtunut teollisuudessa (-17,62%). Myös

asumisen energiankulutus on laskenut merkittävästi (-9,52%). Liikenteen puolella on

tapahtunut hienoista kasvua (+2,21%) ja palvelusektorin energiankulutus on noussut

merkittävästi (+16,48%). Tämä selittyy palveluliiketoiminnan lisääntymisellä Euroopassa ja

energiankulutuksen oletetaan tällä sektorilla edelleen nousevan. (EU Science Hub 2016)

(9)

Kuva 1. Energian kokonaiskulutus EU-28 alueella välillä 2000 – 2014. (EU Science Hub

2016)

Uusiutuvien energialähteiden osuus EU-28:n energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2017 oli 13,9 prosenttia. Puu ja muut kiinteät biopolttoaineet ovat edelleen suurin uusiutuvien energialähteiden osatekijä. Vesivoima ja puu muodostivat vuonna 1990 peräti 91,3 prosenttia uusiutuvista energialähteistä. Niiden yhdistetty osuus on kuitenkin kasvanut paljon hitaammin kuin muiden lähteiden osuus. Tämän vuoksi niiden osuus oli vuonna 2017 yhteensä enää 53,4 prosenttia. (Eurostat 2019)

Kuva 2. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaiskulutus, EU-28, 1990-2017

[Mtoe] (Eurostat 2019)

(10)

Suomessa energiaa kuluu asukasta kohden eniten koko Euroopan unionissa. Syynä on paljon energiaa kuluttava teollisuus, korkea elintaso, kylmä ilmasto ja pitkät etäisyydet. Suomen tärkeimmät energian lähteet ovat öljy ja muut fossiiliset polttoaineet, puupolttoaineet ja ydinenergia.

Suomen energiankulutus ei ole kasvanut enää 2000-luvulla. Syynä tähän on pitkälti teollisuuden vähentynyt energiantarve, johon on vaikuttanut sekä teollisuuden energiatehokkuuden kasvu että raskaan teollisuuden vähentyminen Suomesta. Vuosina 2000–2010 teollisuuden osuus Suomen energiankulutuksesta laski 52 prosentista 45 prosenttiin. (Suomen Ympäristökeskus 2015)

Kuva 3: Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt Suomessa välillä 1990 – 2017

(Suomen virallinen tilasto 2018)

Vuonna 2015 Suomen teollisuuden energiankäyttö oli 10,7 Mtoe, mikä on 15 % vähemmän kuin vuonna 2000. Suurimpia energiankäyttäjiä ovat energiaintensiiviset sektorit, joista sellu- ja paperiteollisuuden osuus on 55 %, terästeollisuuden 11 % ja kemianteollisuuden 9

%. Rakenteellisten muutosten vuoksi sellu- ja paperiteollisuuden kulutus on laskenut tasolta

7,4 Mtoe vuonna 2000 tasolle 5,9 Mtoe vuonna 2015. (Odyssee – Mure, 2019)

(11)

Kuva 4: Energian loppukäyttö toimialoittain Suomessa. (Odyssee – Mure, 2019)

1.4 Kaivosteollisuuden päästöt ja energiankulutus

Kaivostoiminnassa ympäristövaikutukset jaotellaan elinkaaren eri vaiheiden mukaan, joita ovat malminetsintä, kaivoksen suunnittelu ja rakentaminen, kaivoksen tuotanto, sekä kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito. Erityisesti kaivostuotannossa tarvitaan yleensä runsaasti sähköenergiaa ja polttoaineita.

Kaivosteollisuuden päästöt:

Malminetsintä

Malminetsinnän ympäristövaikutukset ovat suhteellisen pieniä, varsinkin jos niitä verrataan kaivoksen tai muun maankäytön vaikutuksiin. Siksi malminetsintää varten ei tarvitse tehdä ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

Kaivoksen suunnittelu ja rakentaminen

Kaivoksen suunnittelussa ympäristövaikutukset on otettava huomioon. Näitä ovat

maisemamuutokset, päästöt, pöly, melu ja kasvillisuuden poistaminen. Kaivostoiminnasta

voi koitua päästöjä vesistöihin ja pohjaveteen. Kaivoslupaa varten vaaditaan YVA,

(12)

jossa ympäristövaikutukset pyritään ennakoimaan ja varautumaan niihin vahinkojen välttämiseksi.

Kaivoksen tuotantovaihe: Prosessit ja niiden vaikutukset

Erityistä huomiota kaivoksen tuotantovaiheessa vaativat vesienhallinta ja rikastealtaiden rakenteet onnettomuuksien välttämiseksi. Melu-, tärinä- ja pölytasot on minimoitava.

Rikastusprosessi on normaalisti kaivoksen tuotantovaiheen merkittävin päästöjen aiheuttaja.

Määrällisesti huomattavin päästö aiheutuu prosessin jätteistä, eli rikastushiekasta ja/tai sakkalietteestä. Kaasu- tai pölypäästöjä syntyy esimerkiksi rikasteiden kuivatuksesta, rikastuskemikaalien valmistuksesta tai käsittelystä tai itse rikastusprosessista.

Rikastusprosessista voi syntyä kaasuja, jotka aiheuttavat hajuhaittaa, kuten rikkivety. Vesiin voi päästä kuormitusta kaivoksen kuivana pitovesistä, rikastusprosessista sekä sivukivien ja rikastushiekan varastoinnista. Malmin louhinta ja kuljetus aiheuttavat pölyä ja pakokaasu- sekä räjähdyskaasupäästöjä.

Kaivostoiminnasta aiheutuu sen toimintavaiheessa ympäristövaikutuksia luonnonympäristöön ilma- ja vesipäästöistä, kaivannaisjätteiden varastoinnista, melusta ja tärinästä. Merkittävimmät vaikutukset luonnonympäristöön aiheutuvat yleensä pölyämisestä ja vesiin kohdistuvista muutoksista. Toiminnan aikana kaivosalueesta aiheutuu edelleen muutoksia maisemaan mm. kaivannaisjätteiden läjitysalueiden koon kasvun myötä.

Louhinnan ja liikenteen aiheuttama melu ja tärinä voivat aiheuttaa häiriöitä alueen eläimistölle ja ihmisille.

Ilmanlaatu

Ilman laatuun aiheutuu muutoksia räjäytyksistä, malmin käsittelystä, rikasteiden

kuivauksesta, lämmöntuotannosta, liikenteestä ja työkoneista sekä kaivannaisjätteiden

läjittämisestä. Muutokset aiheutuvat joko pölyämisestä tai kaasupäästöistä. Pölyäminen voi

vaikuttaa maaperän ja vesien laatuun, sekä kasvillisuuteen ja sen kasvuoloihin, ja siten myös

maa- ja metsätalouteen. Mineraalipöly voi sisältää ympäristölle haitallisia metalleja,

metalloideja tai sulfidimineraaleja, ja lisätä näin maaperän metallikuormitusta tai aiheuttaa

maaperän happamoitumista, joka voi edelleen johtaa vesien laadun tai maaperän

kasvuolosuhteiden heikentymiseen. Merkittävimpiä kaasupäästöjä aiheutuu räjäytyksistä

(13)

(CO

2

, N

2

, CO, NO

x

), pakokaasuista (CO

2

, CO, hiilivedyt, NO

x

, SO

2

, pienhiukkaset) ja malmin prosessoinnista (esim. bioliuotuksesta, bioliuoksen prosessoinnista ja rikasteen painehapetuksesta: H

2

S, C

2

S, SO

2

, CO

2

, S

0

ja kuivauksesta SO

2

). Kaasupäästöt vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen ja voivat aiheuttaa maaperän tai vesien happamoitumista, kasvillisuusvaurioita tai haittoja eliöille. Typen oksidit lisäävät lisäksi vesistöjen ravinnekuormitusta. Ihmisten viihtyvyyttä voivat haitata rikastustoiminnasta peräisin olevat hajut.

Vesistöt

Muutoksia vesiin aiheuttavat malmin louhinta ja kaivoksen kuivanapitopumppaus, malmin prosessointi, kaivannaisjätteiden varastointi ja vesienohjausjärjestelyt. Muutokset ovat sekä määrällisiä että laadullisia. Raakavedenotto, louhoksen kuivanapitopumppaus ja maan pinnalle tehtävät rakenteet vaikuttavat alueen vesitaseisiin ja muuttavat vesien virtausreittejä. Louhinnassa käytettävät räjäytykset puolestaan muuttavat kallioperän hydraulisia ominaisuuksia. Muutokset vesitaseissa ja vesipinnoissa voivat edelleen vaikuttaa kasvi- ja eläinlajien elinoloihin. Kaivosalueen vedet voivat aiheuttaa vesistöjen samentumista, happamoitumista tai suolaantumista. Ne voivat myös lisätä metalli- ja/tai ravinnekuormitusta, aiheuttaen näin muutoksia vesieliöiden elinoloihin tai suoranaista haittaa näille. Haittaa voi aiheutua myös vesien talous- ja virkistyskäytölle – ja siten myös kiinteistöjen arvoille.

Varastoinnin vaikutukset

Yksi merkittävimpiä tekijöitä ympäristövaikutusten kannalta kaivosalueilla on kaivannaisjätteiden, ts. sivukivien, rikastushiekan, maanpoistomassojen, rikastusprosessin sakkojen ja/tai vesien käsittelyn sakkojen, varastointi. Kaivannaisjätteiden määrät ovat yleensä suuria ja varastointialueet aiheuttavat merkittäviä maisemavaikutuksia, jollei jätteitä pystytä varastoimaan maan alle. Kaivannaisjätteistä voi aiheutua pölypäästöjä ja päästöjä vesiin. Sulfidimineraaleja sisältävistä kaivannais-jätteistä aiheutuu sulfidimineraalien hapettumisen seurauksena happamia tai neutraaleja, metalli- ja sulfaattipitoisia valumavesiä, jotka voivat aiheuttaa pinta- tai pohjavesien laadun heikentymistä ja haittavaikutuksia vesieliöille. Vedet voivat sisältää myös jäämiä rikastuksessa käytetyistä kemikaaleista.

Lisäksi kaivannaisjätteiden valumavedet voivat aiheuttaa vesien suolaantumista tai lisätä

(14)

niiden ravinnekuormitusta. Erityisesti sivukivialueilta voi aiheuta typpikuormitusta sivukiviin jääneistä räjähdysainejäämistä.

Kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito

Mikäli kaivosaluetta ei toiminnan päätyttyä oteta laajasti esim. muuhun yrityskäyttöön, kaivoksen sulkemisvaiheessa alueelle jäävät yleensä vain kunnostetut ja maisemoidut kaivannaisjätealueiden varastointialueet sekä avolouhos ja/tai maanalaiset louhostilat ja niihin liittyvät vesienkäsittelyjärjestelyt. Niihin liittyviä mahdollisia ympäristövaikutuksia voi aiheutua maisemamuutoksista, pölyämisestä, valuma- ja suotovesipäästöistä sekä maanvajoamista tai sortumista. Toiminnan jälkeisiä ympäristövaikutuksia vähennetään kaivosalueen sulkemis- ja jälkihoitotoimenpiteillä. Kaivoksen sulkeminen on monitahoinen prosessi, jossa on haasteita useiksi sukupolviksi. On huolehdittava kaivoksen jätealtaista ja -kasoista, niin etteivät ne vuoda ympäristöön ja pohjaveteen. Kaivos ja sen jätealueet maisemoidaan. Kaivosalueen pitkäjänteinen seuranta on kaivoksen sulkemisen suurin ympäristöhaaste. (Kauppila, Räisänen & Myllyoja 2011, s.69)

Kaivostuotannon energiankulutus

Kaivoksen sähkönkulutus vaihtelee välillä 12-25 kWh/malmitonni ja rikastamon välillä 30- 50 kWh/malmitonni (Hakapää ja Lappalainen 2009). Muu sähkönkulutus on 2-4 kWh/malmitonni. Rikastusprosessissa monivaiheinen ja useampia rikasteita tuottava prosessi vaatii luonnollisesti yksinkertaista prosessi enemmän energiaa. Tässäkin on rikastusprosessin ja siihen liittyvien laitteiden suunnittelulla oleellinen merkitys energiankulutusta ajatellen. (Hakapää & Lappalainen 2009, s.32)

Suunnittelussa pitäisi huomioida mm. seuraavia seikkoja:

• Valitaan energiatehokkaita laitteita (moottorit, pumput, taajuusmuuttajaohjaus).

• Optimoidaan laitteiden koko ja määrä.

• Suunnitellaan malmin prosessointi mahdollisimman yksinkertaiseksi.

• Valitaan energiatehokkaita rikasteen kuivauslaitteita. Yleensä esim. painesuodatus kuluttaa vähemmän energiaa kuin perinteinen kiekkosuodatus ja kuivausrumpu.

Keraaminen suodatin kuluttaa edelleen vähemmän energiaa kuin kiekkosuodatin ja

painesuodatin. Valintaa ei voida kuitenkaan aina tehdä energiankulutuksen

(15)

perusteella, koska eri laitteilla on esim. käsiteltävän rikasteen hienouden suhteen erilainen optimitoiminta-alue. Rikasteen loppukosteudelle asetetut vaatimukset vaikuttavat myös menetelmän ja laitteiden valintaan. (Hakapää & Lappalainen 2009, s.133)

1.5 Aurinkosähköjärjestelmät

Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon säteilyenergian muuttamiseen sähkövirraksi.

Auringon säteilemä energia koostuu pienistä hiukkasista eli fotoneista.

Osuessaan aurinkopaneeliin fotonit imeytyvät puolijohdemateriaaleihin, kuten piihin. Ne irrottavat negatiivisen varauksen omaavat elektronit atomeistaan, jolloin elektronit pääsevät vapaasti virtaamaan puolijohdemateriaalissa, muodostaen sähkövirtaa aurinkokennojen virtajohtimiin. Säteilyn intensiteetin kasvaessa elektroneja irtoaa enemmän: aurinkopaneeli tuottaa kesällä paremmin kuin talvella, koska valoa on enemmän. (Vattenfall 2019)

Aurinkopaneelien nimellisteho ilmoitetaan piikkiwatteina (W

p

). Paneelien nimellisteho on määritetty laboratoriossa standardiolosuhteissa (Standard Test Condition, STC), joissa auringon säteilymäärä on 1 000 W/m

2

ja kennon lämpötila 25 °C. Piikkiwatti tarkoittaa aurinkopaneelin enimmillään tuottamaa tehoa standardiolosuhteissa. Mikäli siis ulkolämpötila on 25 °C ja paneelille tuleva hetkellinen säteilymäärä on 1 000 W/m

2

, paneeli tuottaa sähköä ilmoitetulla nimellisteholla. Käytännössä aurinkopaneeli voi tuottaa hetkellisesti sähköä nimellistehoaan suuremmalla teholla, kun sille tulevan säteilyn määrä ylittää 1 000 W/m

2

.

Aurinkosähköjärjestelmän tuottoon vaikuttaa säteilyn määrän ja aurinkopaneelien

hyötysuhteen lisäksi niiden lämpötila, suuntauskulma ja puhtaanapito. Tuottoon vaikuttaa

myös järjestelmän muiden osien, kuten invertterin ja mahdollisen akuston, hyötysuhde sekä

mahdolliset varjostukset, joita paneeleille osuu. Myös paneeleita ympäröivä lämpötila

vaikuttaa niiden tehoon, sillä ne tuottavat tehokkaammin sähköä matalammissa

lämpötiloissa. (Motiva 2017)

(16)

Kuva 5. Aurinkokennon toimintaperiaate sekä sarjaan kytkettyjen kennojen muodostama

aurinkopaneeli, kuva: Ahoranta, J. (VSV aurinkosähkö 2019)

Aurinkosähkövoimala muodostuu seuraavista osista:

• Aurinkosähköpaneelit eli lyhyemmin aurinkopaneelit jaettuna yhteen tai useampaan paneelistoon / paneeliketjuun

• Aurinkopaneelien kiinnitystelineet

• Asennustelineen pääpotentiaalintasauskiskoon (maadoituskskoon) yhdistävä potentiaalintasausjohdin

• DC- eli tasajännitekaapelit, jotka liittävät aurinkopaneeliston invertteriin

• DC-turvakytkin, joka sijaitsee aurinkopaneeliston ja invertterin välissä, tai on integroitu invertteriin niin, ettei erillistä DC-kytkintä tarvita

• Verkkoinvertteri, joka muuttaa aurinkopaneelien tasajännitteen verkkojännitteeksi

• AC-turvakytkin, jolla aurinkosähköjärjestelmä saadaan kytkettyä irti sähköverkosta

• Automaattisulakkeet, tarkemmin johdonsuojakatkaisin ja vikavirtasuoja, ovat sähkökeskukseen tai erilliseen ryhmäkeskukseen tulevia suojalaitteita

• SFS 6000 -standardin sekä verkkoyhtiöiden vaatimat aurinkosähköjärjestelmään

liittyvät varoituskyltit- ja tai tarrat (Aurinkovirta.fi 2019)

(17)

1.6 Painesuodatuksen toimintaperiaate

Painesuodatuksen tärkein laki on Darcyn laki (1856, Henry Darcy), jonka tarkoituksena on kuvata nestevirtoja huokoisten materiaalien läpi. Darcyn lain painesuodatuksen laskennassa käytetty muoto on seuraava:

Kaavan mukaan:

• Kapasiteetti (virtaus) kasvaa pinta-alan suurentuessa

• Kapasiteetti kasvaa paine-eron

, ( )

• Kapasiteetti kasvaa suodatusmedian vastuksen pienentyessä

• Kapasiteetti kasvaa nesteen viskositeetin madaltuessa (Outotec prosessikoulutusmateriaali 2019)

Neste- ja kiintoaineen erotuksen prosessi sisältää normaalisti seuraavat osa-alueet:

Ylävirran prosessi (ennen suodatinta)

Tavoitteena parhaat mahdolliset prosessiolosuhteet ja optimi lietteen koostumus suodatusta varten.

Suodatus

Tavoitteena parhaat mahdolliset suodatusparametrit halutun suodatustuloksen saavuttamiseksi. Painesuodatuksen tarkoitus:

Poista neste kiintoaineesta ja tuottaa näin kuljetukseen paremmin soveltuva tuote.

Ulkoisen voiman (paine) käyttö suodatustuloksen parantamiseksi.

Tuottaa alavirran prosesseihin tai suoraan loppukäyttäjälle soveltuva tuote.

Poistaa tuotteesta epäpuhtauksia painesuodatuksen aikana sitä pesemällä. Tämä on tärkeä toiminto erityisesti kemianteollisuudessa ja metallurgian aplikaatioissa.

Erityisesti joissain kemianteollisuuden prosesseissa painesuodatuksella halutaan

erottaa päätuotteena oleva neste kiintoaineesta, jolloin suodatuksen tuloksena

syntyvä kiintoainekakku on sivutuotetta tai jätettä.

(18)

Alavirran prosessi (suodattimen jälkeen)

Suodatetun tuotteen jatkokäsittely halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Suodatettua tuotetta voidaan esimerkiksi kuivattaa lisää tai joissain tapauksissa jatkokäsittelyjä ei tarvita lainkaan. (Outotec prosessikoulutusmateriaali 2019)

1.7 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli seurata aurinkovoimalan tuotannon määrää kokonaisen vuoden ajan ja verrata tuloksia painesuodattimen kulutusprofiiliin. Vertailun tarkoitus oli selvittää, onko aurinkovoimala tuotannon määrän puolesta järkevä energianlähde painesuodattimelle. Vertailu suoritetaan ainoastaan aurinkovoimalan sähköntuotantoa ja painesuodattimen kulutusta vertailemalla, kustannuksia tai investoinnin takaisinmaksuaikaa ei arvioida tässä tutkimuksessa.

Aurinkovoimalan osalta tutkimus rajattiin koskemaan vain LUT yliopiston aurinkovoimalan läntistä seinäasennusta ja sen tuotantoa 12 kuukauden ajalla. Tuotannon määrää seurattiin tunnin tarkkuudella. Kyseisessä aurinkovoimalassa ei ole energiaa varaavaa järjestelmää, mutta tässä tutkimuksessa ei oteta kantaa mahdollisesti yli jäävän energian käyttöön.

Painesuodattimen kulutuksessa käytettiin osittain mitattuja kulutusarvoja ja osittain kulutus määritettiin mitoitusraporteista sähkömoottorien tehojen perusteella. Oletuksena moottoreita kuormitetaan suodatusjakson aikana 90% teholla. Painesuodattimen kulutusprofiili laskettiin kokoluokaltaan 30 neliömetrin vaakalevyiselle suodattimelle ja sen toiminnan kannalta olennaisille oheislaitteille. Tässä tutkimuksessa ei siis arvioitu koko suodatusprosessin energian kulutusta.

Kulutusprofiilissa ei myöskään huomioitu mahdollisia kuorman vaihtelusta aiheutuvia

kulutuspiikkejä, joita painesuodattimessa voi tulla esimerkiksi suodattimen

tyhjennysvaiheessa, mutta niiden arviointi on hankalaa. Nämä kulutuspiikit ovat kuitenkin

niin lyhytkestoisia, ettei vaikutus kokonaiskulutukseen ole merkittävä. Myöskään

sähkömoottorien käynnistysvirtoja ei erikseen huomioitu niiden lyhytkestoisuuden ja

hankalan arvioitavuuden perusteella.

(19)

2.1 LUT yliopiston aurinkovoimalan kuvaus, läntinen seinäasennus

LUT yliopiston aurinkovoimalan läntisen seinäasennuksen tuotantoa seurattiin tunnin tarkkuudella aikavälillä 1.2.2017 – 31.1.2018. Tallennettujen 8760 tunnin watteina ilmoitetut teholukemat tallennettiin taulukkoon ja muutettiin kilowattitunneiksi, jonka jälkeen tuloksista muodostettiin erilaisia kuvaajia tulkinnan helpottamiseksi.

LUT yliopiston aurinkovoimala, läntinen seinäasennus:

Käyttöönottovuosi 2014

Aurinkopaneelin tyyppi: Poly-Si (bc)

Malli: Cencorp Chrome 255

Paneelin nimellisteho: P

max

= 255 W

p

Käytössä 72 paneelia, jolloin kokonaisteho 18,36 kW

p

Invertterin tyyppi: String, malli ABB PRO-33.0-TL-OUTD-SX-400

Asennus seinään kiinteään 90 asteen kulmaan, suunta länteen (Kasurinen 2019)

Kuva 6. LUT yliopiston aurinkovoimala, eteläinen ja läntinen seinäasennus. (LUT Green

Campus 2019)

2 METODIIKKA

(20)

2.2 Painesuodattimen toiminnot

Vaakalevyisen painesuodattimen toimintaperiaate:

Painesuodatus on yksittäisiin suodatusjaksoihin jakautuva prosessi, joka on yhteydessä jatkuvaan prosessiin

Painesuodatin käyttää suodatuksen apuna kolmea eri voimaa:

Ylipaine

Mekaaninen puristus

Paineilma (ilmakuivaus)

Suodinlevyt vaakatasossa

Suodatettava liete jakautuu levyn pinnalle painovoiman avustamana

Suodatinkankaalla on vaakalevyisessä suodattimessa kaksi toimintoa:

Suodatus

Kuljettimena toimiminen kakun purkuvaiheessa

Painesuodattimen normaalisti käytetyt toimintavaiheet on esitelty kuvassa 7.

Kuva 7. Painesuodattimen toimintavaiheet (Outotec IOM 2019)

(21)

Suodatus (Filtration)

Suodinlevypakka suljetaan ja tiivistetään, jonka jälkeen liete pumpataan kunkin suodinlevyn kammioon lieteletkujen kautta.

Suodos virtaa suodatinkankaan läpi ja poistuu levyjen suodosyhteiden kautta asiakkaan suodoslinjaan.

Puristus I (Diaphragm pressing I)

Puristusvesi pumpataan kumikalvojen päälle puristusvesiletkujen kautta. Kumikalvo puristaa puristusveden tuottaman paineen avulla suodinkakun vasten suodatuskangasta ja pakottaa nesteen virtaamaan kankaan läpi.

Pesu (Cake washing), valinnainen

Pesuneste pumpataan kammioihin lieteyhteiden kautta.

Kammioiden täyttyessä kalvot nousevat ylös ja puristusvesi poistuu kalvojen päältä takaisin puristusvesisäiliöön. Pesuneste virtaa kakun ja suodatinkankaan läpi suodoslinjaan.

Puristus II (Pressing II), valinnainen

Kammioihin jäänyt pesuneste puristetaan suodinkakun ja kankaan läpi suodoslinjaan Puristus I vaiheen mukaisesti.

Ilmakuivaus (Cake air blowing)

Lopullinen suodinkakun kuivaus tehdään paineilman avulla, mikä johdetaan kammioihin lietelinjan kautta. Paineilma täyttää kammiot ja nostaa kalvot ylös pakottaen kalvon päällä olevan puristusveden takaisin puristusvesisäiliöön. Ilman virtaus suodinkakun läpi alentaa kakun kosteusprosenttia ja samalla tyhjentää kammiot tehokkaasti.

Kakun purku (Cake discharge)

Ilmakuivauksen päätyttyä levypakka avataan ja kankaan kuljetusmekanismi käynnistyy. Suodatinkankaan päälle muodostunut suodinkakku poistetaan suodattimen molemmista päistä.

(Outotec IOM 2019)

(22)

3.1 LUT yliopiston aurinkovoimalan tuottoprofiili

Aurinkovoimalan tunnin tarkkuudella taltioitu tuotanto 12 kuukauden ajalta on esitetty liitteessä 1. Koko vuoden tuotantoluvuista saatiin kuvan 8 mukainen tuottoprofiili.

Kuva 8. LUT yliopiston aurinkovoimalan läntisen seinäasennuksen vuotuinen tuotto

kuukausitasolla.

Tuotantolukuja tarkastelemalla määritettiin tuottavin kuukausi ja saatiin kuvan 9 mukainen tuottoprofiili toukokuulle.

3 TULOKSET

(23)

Kuva 9. LUT yliopiston aurinkovoimalan läntisen seinäasennuksen päiväkohtainen tuotto

toukokuussa 2017.

Edelleen siirryttäessä päiväkohtaisiin tuloksiin saatiin kuvan 10 mukainen tuottoprofiili toukokuun tuottavimmalle päivälle 8.5.2017.

Kuva 10. LUT yliopiston aurinkovoimalan läntisen seinäasennuksen tuotto vuorokaudessa

8.5.2017.

(24)

3.2 Painesuodattimen kulutusprofiili

Painesuodattimen toiminta on jaksottaista ja yhden suodatusjakson aikana kulutus vaihtelee sen mukaan, mitä laitteita toimintoon käytetään. Kulutusprofiiliin on huomioitu seuraavat sähköä kuluttavat suodattimen toimintaan ja suodatusprosessiin liittyvät laitteet:

Suodattimen hydrauliyksikön pumpun sähkömoottori

Suodattimen täyttämiseen käytettävä lietepumpun sähkömoottori

Puristusvesiaseman pumpun sähkömoottori

Kuivausilman kompressorin sähkömoottori

Suodatuskankaan pesupumpun sähkömoottori

Suodattimen sähkö- ja automaatiojärjestelmän peruskulutus

Taulukko 1. Painesuodattimen kulutus suodatusjakson eri vaiheiden aikana.

Taulukosta 1 nähdään, että kulutus vaihtelee yhden suodatusjakson aikana meneillään olevan vaiheen mukaisesti ja suurin kulutus tapahtuu lietteen pumppauksen aikana. Tällöin siirretään massaltaan suuri määrä lietettä tehokkaalla pumpulla ja lisäksi vaiheen aika on pitkä. Toinen paljon energiaa vaativa vaihe on suodinkakun ilmakuivaus, mihin käytetään teholtaan suurta ilmakompressoria ja jakson kokonaisaikaan suhteutettuna kesto on pitkä.

Nämä kulutuspiikit näkyvät selvästi myös kuvissa 11 ja 12.

Vaihe Teho

[kW]

Vaiheen aika [s]

Aika [s] Kulutus [kWh]

Levypakan sulkeminen 19,0 20 0 0,1056

Levypakan lukitseminen 2,6 10 20 0,0072

Levypakan tiivistys 23,0 10 30 0,0639

Paineakun lataus 29,0 30 40 0,2417

Lietteen pumppaus 29,0 360 70 2,9000

Puristus I 18,7 60 430 0,3117

Pesu 21,8 50 490 0,3028

Puristus II 18,7 90 540 0,4675

Ilmakuivaus 42,5 120 630 1,4167

Tiivistyksen poisto 18,0 10 750 0,0500

Levypakan lukituksen avaus 2,5 10 760 0,0069

Levypakan avaus 29,0 20 770 0,1611

Kakun purku 9,4 30 790 0,0783

Kankaan pesu 22,9 40 820 0,2544

Kulutus yhteensä: 6,3678

(25)

Kuva 11. Painesuodattimen kulutus suodatusjakson aikana.

Kuva 12. Painesuodattimen kulutus tunnin aikana.

(26)

Aurinkovoimalan tuotanto vuoden parhaina päivinä, eli tämän tutkimuksen tarkastelujakson osalta toukokuussa, ylittää painesuodattimen kulutuksen päiväaikaan. Huipputuotannon päivänä 8.5.2017 kokonaistuotanto oli noin 78 kWh ja päivän huipputuotanto 11 kWh kello 13:00-14:00 välisenä aikana. Kuvasta 13 käy ilmi, että sähköntuotanto ylittää painesuodattimen kulutuksen välillä 09:00-18:00. Yön tunteina tuotto jää huippuvuorokautenakin hyvin nimelliseksi ollen alle 0,01 kWh luokkaa.

Kuva 13. Aurinkovoimalan tuotanto 8.5.2017 ja painesuodattimen kulutus vuorokauden

aikana.

Vertailun vuoksi minimituotannon aikaan joulukuussa on aurinkovoimalan tuoma hyöty painesuodatukseen melko nimellinen ja kuvasta 14 näkee, että kulutuksen kanssa samaan kuvaajaan laitettuna keskipäivän 0,011 kWh maksimituotantokin jää kuvaajan skaalan vuoksi havaitsematta.

4 TULOSTEN ANALYSOINTI JA POHDINTA

(27)

Kuva 14. Aurinkovoimalan tuotanto 1.12.2017 ja suodattimen kulutus vuorokauden aikana.

Kun tarkastellaan tuottavinta kuukautta, eli toukokuuta tarkemmin vuorokausitasolla, havaitaan, että tuotanto vaihtelee vajaasta 10 kWh vuorokausituotannosta miltei 80 kWh lukemiin. Keskimääräinen tuotanto toukokuun 2017 aikana oli 56 kWh vuorokaudessa.

Kuvasta 15 kulutuksen ja tuotannon suhdetta tarkastelemalla havaitaan, että aurinkovoimalan päiväkohtainen sähköntuotanto on koko kuukauden ajan ollut noin 5-12%

painesuodattimen kulutuksesta. Lukuun ottamatta toukokuun viimeistä päivää, jolloin tuotanto on jostain syystä ollut erittäin alhainen.

Kuva 15. Aurinkovoimalan tuotanto toukokuussa 2017 ja painesuodattimen kulutus

kuukauden aikana.

(28)

Kokonaisen vuoden kattavasta kuvaajasta käy ilmi, että aurinkovoimalan tuottavin kuukausi tarkastelujaksolla oli toukokuu 1743 kWh tuotannollaan ja pienin tuotanto 5 kWh oli joulukuussa. Keskimääräinen tuotanto koko 12kk tarkastelujaksolla oli 781 kWh kuukaudessa. Kulutuksen ja tuotannon vertailussa vuositasolla painesuodattimen vaatima kunnossapito on huomioitu vähentämällä vuosikulutuksesta seitsemän päivän vuosihuollon seisakki, sekä kaksi lyhyempää yhden päivän huoltoseisakkia. Ja edelleen on huomioitu päivittäishuoltoon menevä aika, noin yksi tunti.

Kuvaa 16 tarkastelemalla havaitaan, että syksyn ja alkutalven pimeimmät kuukaudet lokakuusta tammikuuhun ovat odotetusti aurinkovoiman kannalta hankalimmat.

Aurinkovoimalan sähköntuotanto kattoi edellä mainittuina kuukausina vain noin 0,03 – 1,9% painesuodattimen kulutuksesta. Toisaalta jo helmikuussa aurinkoenergialla pystytään kattamaan noin 3% suodattimen sähköntarpeesta ja maaliskuusta elokuuhun liikutaan yli 5%

lukemissa.

Kuva 16. Aurinkovoimalan tuotanto vuodessa 2/2017 – 1/2018 välisenä aikana ja

painesuodattimen kulutus kuukausitasolla. Kulutuksessa huomioitu suodattimen yhden

päivän huoltoseisakit helmi- ja kesäkuussa, sekä seitsemän päivän vuosihuoltoseisakki

lokakuussa.

(29)

Aurinkovoimalaitosten etu on skaalautuvuus, eli aurinkopaneelien pinta-alaa kasvattamalla saadaan sähköntuotantoa lisättyä tarpeiden mukaisesti. Tulosten ja kuvaajien analysointi osoittaa, että painesuodattimelle tässä työssä tarkasteltu 18,6 kWp voimala on hieman alamittainen. Jotta aurinkovoimalasta saadaan merkittävää hyötyä painesuodattimen operointiin mahdollisimman monena kuukautena, kannattaisi voimalan kokonaistehoa kasvattaa, eli aurinkopaneelien pinta-alaa lisätä. Tässä kannattaa kuitenkin huomioida Suomen ilmaston asettamat rajoitukset, eli voimalan kokoa kasvattamalla ei ole mielekästä kompensoida pimeän ajan tuotantovajetta. Aurinkosähkön riittävyyden turvaaminen talvikuukausille vaatisi kooltaan kohtuuttoman suuren aurinkovoimalan, jonka sijoittaminen tehdasympäristöön voisi olla haastavaa ja investointi ei olisi myöskään kustannuksiltaan mielekäs.

Toisaalta kesällä näyttäisi jo nykyisellä teholla tulevan ylituotantoa päiväaikaan. Tämä ei ole ongelma, koska painesuodattimen toimintaympäristössä on yleensä paljon sähköä kuluttavia laitteita. Painesuodattimelta yli jäävä sähkö voidaan ohjata esimerkiksi alkupään jauhatus- tai vaahdotusprosesseihin.

Myös suodattimen käyttöprofiili vaikuttaa aurinkovoimalan mitoitukseen. Monessa prosessissa painesuodatin on käytössä vain osan aikaa, eli sillä suodatetaan tiettynä aikana vuorokaudesta, tai joissain tapauksissa vain muutaman päivänä viikossa tai kuukaudessa.

Näissä tapauksissa suodatusjaksot kannattaisi ajoittaa aurinkovoimalan tuotannon kannalta optimaalisesti, eli käyttää suodatinta mieluummin päivällä ja jopa huomioida sääennusteet tuotannon suunnittelussa. Edellyttäen toki, että suodattimen käyttö ei määräydy täysin pääprosessin aikataulujen mukaan ja ajoitukseen voidaan vaikuttaa.

Kun hyväksytään Suomen ilmaston ja sijainnin aiheuttamat rajoitukset aurinkovoiman hyödyntämiselle, on aurinkosähkö potentiaalinen energianlähde painesuodattimelle.

Vaadittava aurinkovoimalan teho riippuu painesuodattimen käyttöprofiilista ja sijoituspaikasta, joten voimalan tehon määrittäminen ja investoinnin mielekkyyden arviointi

5 JOHTOPÄÄTÖKSET

(30)

on tapauskohtaista. Aurinkovoimala on helppo mitoittaa kulloisenkin tarpeen mukaan, joten rajoitteena toimivat lähinnä voimalan fyysinen pinta-ala ja investoinnin kustannukset.

Lähtökohtaisesti voimalan koko kannattaa mitoittaa niin, että aurinkosähköllä saadaan katettua merkittävä osa suodattimen kulutuksesta päiväaikaan ja hyväksyä tosiasia, että yöllä tai talven pimeimpinä aikoina aurinkosähkön osuus kulutuksesta on hyvin pieni.

Kestävän kehityksen, vihreiden arvojen ja energiatehokkuuden aikakautena ei pidä

myöskään unohtaa aurinkosähkön tuomaa arvoa yrityksen imagoon. Erityisesti myytäessä

kokonaisia suodatuslaitoksia on helppo nähdä laitoksen katolle suunnitellun

aurinkovoimalan vaikutus asiakkaan ja paikallisväestön mielikuviin. Erityisesti

kaivosteollisuus on vuosien varrella ollut ankaran kritiikin kohteena päästöjen takia, joten

alalla olevat yritykset panostavat nykyään vahvasti ympäristöarvoihin ja toiminnan

ympäristöystävällisyyteen. Aurinkovoima tukee vahvasti tätä strategiaa.

(31)

Eurooppa-Neuvosto, Euroopan unionin neuvosto, 2019. Päivitetty 25.4.2019. [Viitattu 21.10.2019]. Saatavissa:

https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/climate-change/

[Tekstiviite: (Eurooppa-Neuvosto 2019, Yleistä)]

Eurooppa-Neuvosto, Euroopan unionin neuvosto, 2018. Päivitetty 7.6.2018. [Viitattu 21.10.2019]. Saatavissa:

https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/climate- change/international-agreements-climate-action/ [Tekstiviite: (Eurooppa-Neuvosto 2018,

Ilmastotoimia koskevat kansainväliset sopimukset)]

Ilmasto.org, 2019. [Viitattu 22.10.2019] Saatavissa:

http://ilmasto.org/ilmastonmuutos/ilmastopolitiikka/euroopan-unionin-ilmastopolitiikka

[Tekstiviite: (Ilmasto.org 2019)]

EU Science Hub, 2016. Päivitetty 26.8.2016. [Viitattu 22.10.2019] Saatavissa:

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/eu-final-energy-consumption-below-2020-targets

[Tekstiviite: (EU Science Hub 2016)]

Eurostat – Statistics Explained, Uusiutuvaa energiaa koskevat tilastot, 2019. Päivitetty 26.8.2019. [Viitattu 22.10.2019] Saatavissa:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/fi#Uusiutuvan_energian_tuotanto_

kasvoi_EU:ssa_kaksi_kolmasosaa_vuosina_2007.E2.80.932017

[Tekstiviite: (Eurostat 2019)]

Suomen ympäristökeskus SYKE, Energiankulutus ei enää kasva, 2015. Päivitetty 20.7.2016.

[Viitattu 22.10.2019] Saatavissa:

https://www.ymparisto.fi/fi- FI/Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tilan_indikaattorit/Ilmastonmuutos_ja_energia/Energiank ulutus_ei_enaa_kasva(28547 [Tekstiviite: (Suomen ympäristökeskus 2015)]

LÄHTEET

(32)

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu], 2018.

ISSN_1799-795X. Helsinki: Tilastokeskus [Viitattu 22.10.2019]. Saatavissa:

https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/energia2018/html/suom0000.htm [Teksitiviite:

(Suomen virallinen tilasto 2018)]

Odyssee – Mure database, 2019. [Viitattu 22.10.2019]. Saatavissa:

https://www.odyssee- mure.eu/publications/efficiency-trends-policies-profiles/finland-finnish.html#industry

[Tekstiviite: (Odyssee – Mure, 2019)]

Kauppila, P., Räisänen, M. J. & Myllyoja, S. 2011. Metallikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt. Suomen ympäristö 29. Helsinki, Suomen ympäristökeskus. 213 s.

Saatavissa:

https://kaiva.fi/vastuullinen-toiminta/ymparistovaikutukset/ [Tekstiviite:

(Kauppila, Räisänen & Myllyoja 2011)]

Hakapää, A., Lappalainen, P. 2009. Kaivos- ja louhintatekniikka.

Kaivannaisteollisuusyhdistys ry, opetushallitus. Vammalan kirjapaino Oy, 383s. Saatavissa:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37056 [Tekstiviite: (Hakapää & Lappalainen 2009)]

Vattenfall, Aurinkovoima, 2019. [Viitattu 23.10.2019] Saatavissa:

https://www.vattenfall.fi/sahkosopimukset/tuotantomuodot/aurinkovoima/

[Tekstiviite:

(Vattenfall 2019)]

Motiva, Ratkaisut, Uusiutuva energia: Aurinkosähköjärjestelmän teho, 2017. Päivitetty 24.8.2017. [Viitattu 22.11.2019] Saatavissa:

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/jarjestelman_valinta/aurin kosahkojarjestelman_teho [Tekstiviite: (Motiva 2017)]

VSV, Palvelut ja tuotteet: Aurinkosähkö, Aurinkosähköopas, 2019 [Verkkodokumentti].

[Viitattu 25.10.2019] Saatavissa:

https://www.vsv.fi/oma-aurinkovoima [Tekstiviite: (VSV

aurinkosähkö 2019)]

(33)

Aurinkovirta.fi, Aurinkosähkö: Aurinkovoimala, 2019. [Viitattu 25.10.2019] Saatavissa:

http://www.aurinkovirta.fi/aurinkosahko/aurinkovoimala/ [Tekstiviite: (Aurinkovirta.fi

2019)]

Outotec, prosessikoulutusmateriaali, 2019. [Tekstiviite: (Outotec prosessikoulutusmateriaali 2019)]

Outotec Filters, Outotec IOM manuaalit 2019. [Tekstiviite: (Outotec IOM 2019)]

Kasurinen, M. 2019. LUT aurinkovoimalan tiedot [yksityinen sähköpostiviesti].

Vastaanottaja: Antti Rastas. Lähetetty 28.10.2019 klo 09:00 (GMT +0200). Liitetiedosto:

”avoimala.xlsx”. [Tekstiviite: (Kasurinen 2019)]

LUT Green Campus - Tuotantolukemia. 2019. [LUT www-sivuilla]. [Viitattu 27.11.2019]

Saatavissa:

https://www.lut.fi/green-campus/alykas-sahkoverkko-smart- grid/tuotantolukemia [Tekstiviite: (LUT Green Campus 2019)]

LIITTEET

LIITE 1: Aurinkovoimalan tuottoprofiili 12kk

(34)

Päivämäärä & kellonaika W kWh

2017-02-01 00:00 4,098264809 0,004098265

2017-02-01 01:00 3,835049355 0,003835049

2017-02-01 02:00 4,062899351 0,004062899

2017-02-01 03:00 3,900165641 0,003900166

2017-02-01 04:00 3,616864919 0,003616865

2017-02-01 05:00 3,719879283 0,003719879

2017-02-01 06:00 3,440620215 0,00344062

2017-02-01 07:00 3,188498417 0,003188498

2017-02-01 08:00 17,54097536 0,017540975

2017-02-01 09:00 312,9680195 0,31296802

2017-02-01 10:00 1065,211854 1,065211854

2017-02-01 11:00 1186,529041 1,186529041

2017-02-01 12:00 873,2204019 0,873220402

2017-02-01 13:00 468,2661119 0,468266112

2017-02-01 14:00 224,1759822 0,224175982

2017-02-01 15:00 26,70879647 0,026708796

2017-02-01 16:00 2,132700309 0,0021327

2017-02-01 17:00 1,566499341 0,001566499

2017-02-01 18:00 1,505482912 0,001505483

2017-02-01 19:00 1,884913156 0,001884913

2017-02-01 20:00 2,117823603 0,002117824

2017-02-01 21:00 2,108947531 0,002108948

2017-02-01 22:00 1,742030785 0,001742031

2017-02-01 23:00 1,716991157 0,001716991

2017-02-02 00:00 2,090318004 0,002090318

2017-02-02 01:00 2,34210949 0,002342109

2017-02-02 02:00 2,301243911 0,002301244

2017-02-02 03:00 2,257882146 0,002257882

2017-02-02 04:00 2,313976175 0,002313976

2017-02-02 05:00 2,418840856 0,002418841

2017-02-02 06:00 1,961752986 0,001961753

2017-02-02 07:00 1,643224616 0,001643225

2017-02-02 08:00 5,174117616 0,005174118

2017-02-02 09:00 8,552199412 0,008552199

2017-02-02 10:00 86,7856866 0,086785687

2017-02-02 11:00 300,0897873 0,300089787

2017-02-02 12:00 342,6052598 0,34260526

2017-02-02 13:00 331,6219268 0,331621927

2017-02-02 14:00 172,5063829 0,172506383

2017-02-02 15:00 64,00590319 0,064005903

2017-02-02 16:00 3,794790729 0,003794791

(35)

2017-02-02 18:00 2,541964085 0,002541964

2017-02-02 19:00 2,677842734 0,002677843

2017-02-02 20:00 2,709866058 0,002709866

2017-02-02 21:00 2,714595507 0,002714596

2017-02-02 22:00 2,337503866 0,002337504

2017-02-02 23:00 2,888021088 0,002888021

2017-02-03 00:00 2,955590586 0,002955591

2017-02-03 01:00 2,997922382 0,002997922

2017-02-03 02:00 3,058765163 0,003058765

2017-02-03 03:00 2,383666805 0,002383667

2017-02-03 04:00 2,466940697 0,002466941

2017-02-03 05:00 2,407226494 0,002407226

2017-02-03 06:00 2,42795961 0,00242796

2017-02-03 07:00 2,3446373 0,002344637

2017-02-03 08:00 14,40095784 0,014400958

2017-02-03 09:00 585,1751836 0,585175184

2017-02-03 10:00 2269,864877 2,269864877

2017-02-03 11:00 3595,24502 3,59524502

2017-02-03 12:00 5539,133339 5,539133339

2017-02-03 13:00 4213,878004 4,213878004

2017-02-03 14:00 3139,794245 3,139794245

2017-02-03 15:00 643,8032105 0,643803211

2017-02-03 16:00 49,40268047 0,04940268

2017-02-03 17:00 4,343736123 0,004343736

2017-02-03 18:00 5,065628566 0,005065629

2017-02-03 19:00 5,536752779 0,005536753

2017-02-03 20:00 4,706577418 0,004706577

2017-02-03 21:00 4,739283289 0,004739283

2017-02-03 22:00 4,673650733 0,004673651

2017-02-03 23:00 4,734694223 0,004734694

2017-02-04 00:00 5,103436761 0,005103437

2017-02-04 01:00 5,166653032 0,005166653

2017-02-04 02:00 5,26503891 0,005265039

2017-02-04 03:00 5,176547616 0,005176548

2017-02-04 04:00 5,363886403 0,005363886

2017-02-04 05:00 5,279162713 0,005279163

2017-02-04 06:00 4,965602506 0,004965603

2017-02-04 07:00 5,672062574 0,005672063

2017-02-04 08:00 35,59534647 0,035595346

2017-02-04 09:00 992,8920246 0,992892025

2017-02-04 10:00 6018,431461 6,018431461

2017-02-04 11:00 9037,48186 9,03748186

2017-02-04 12:00 7395,932866 7,395932866

(36)

2017-02-04 14:00 2834,995551 2,834995551

2017-02-04 15:00 571,5256582 0,571525658

2017-02-04 16:00 48,35375699 0,048353757

2017-02-04 17:00 0,727826294 0,000727826

2017-02-04 18:00 0,825627035 0,000825627

2017-02-04 19:00 1,038651707 0,001038652

2017-02-04 20:00 1,186500933 0,001186501

2017-02-04 21:00 1,192623025 0,001192623

2017-02-04 22:00 0,90345073 0,000903451

2017-02-04 23:00 1,092985123 0,001092985

2017-02-05 00:00 1,063994081 0,001063994

2017-02-05 01:00 1,208133387 0,001208133

2017-02-05 02:00 1,426493427 0,001426493

2017-02-05 03:00 1,304320329 0,00130432

2017-02-05 04:00 1,326211249 0,001326211

2017-02-05 04:59 1,098234224 0,001098234

2017-02-05 05:59 0,9916818 0,000991682

2017-02-05 06:59 1,170251404 0,001170251

2017-02-05 07:59 76,06813137 0,076068131

2017-02-05 08:59 1061,651302 1,061651302

2017-02-05 09:59 6374,769518 6,374769518

2017-02-05 10:59 5778,711113 5,778711113

2017-02-05 11:59 6890,854004 6,890854004

2017-02-05 12:59 4243,467431 4,243467431

2017-02-05 13:59 2530,482565 2,530482565

2017-02-05 14:59 677,5926849 0,677592685

2017-02-05 15:59 37,47747373 0,037477474

2017-02-05 16:59 2,171749787 0,00217175

2017-02-05 17:59 2,141688745 0,002141689

2017-02-05 18:59 2,461530896 0,002461531

2017-02-05 19:59 2,795485001 0,002795485

2017-02-05 20:59 2,912957868 0,002912958

2017-02-05 21:59 2,582417534 0,002582418

2017-02-05 22:59 2,833480759 0,002833481

2017-02-05 23:59 3,296788302 0,003296788

2017-02-06 00:59 2,887890001 0,00288789

2017-02-06 01:59 2,996306112 0,002996306

2017-02-06 02:59 3,094379774 0,00309438

2017-02-06 03:59 3,204538559 0,003204539

2017-02-06 04:59 3,20407455 0,003204075

2017-02-06 05:59 2,49025598 0,002490256

2017-02-06 06:59 3,376351527 0,003376352

2017-02-06 07:59 9,58646022 0,00958646

(37)

2017-02-06 09:59 318,6915957 0,318691596

2017-02-06 10:59 487,1846554 0,487184655

2017-02-06 11:59 351,2270816 0,351227082

2017-02-06 12:59 368,6518448 0,368651845

2017-02-06 13:59 352,3373962 0,352337396

2017-02-06 14:59 172,327508 0,172327508

2017-02-06 15:59 5,251421142 0,005251421

2017-02-06 16:59 1,848446875 0,001848447

2017-02-06 17:59 2,120775367 0,002120775

2017-02-06 18:59 2,060083469 0,002060083

2017-02-06 19:59 2,615644254 0,002615644

2017-02-06 20:59 2,645766816 0,002645767

2017-02-06 21:59 2,588176153 0,002588176

2017-02-06 22:59 2,727643123 0,002727643

2017-02-06 23:59 2,420012587 0,002420013

2017-02-07 00:59 1,744668035 0,001744668

2017-02-07 01:59 2,001484147 0,002001484

2017-02-07 02:59 1,526354906 0,001526355

2017-02-07 03:59 1,499675995 0,001499676

2017-02-07 04:59 1,483356346 0,001483356

2017-02-07 05:59 1,931782827 0,001931783

2017-02-07 06:59 2,33438919 0,002334389

2017-02-07 07:59 28,38304272 0,028383043

2017-02-07 08:59 324,6291997 0,3246292

2017-02-07 09:59 1482,079905 1,482079905

2017-02-07 10:59 5135,252765 5,135252765

2017-02-07 11:59 7033,419681 7,033419681

2017-02-07 12:59 2026,575081 2,026575081

2017-02-07 13:59 981,445124 0,981445124

2017-02-07 14:59 463,5359077 0,463535908

2017-02-07 15:59 41,24427772 0,041244278

2017-02-07 16:59 5,106153042 0,005106153

2017-02-07 17:59 5,272644848 0,005272645

2017-02-07 18:59 5,553905482 0,005553905

2017-02-07 19:59 5,892240328 0,00589224

2017-02-07 20:59 6,897555795 0,006897556

2017-02-07 21:59 7,092380642 0,007092381

2017-02-07 22:59 6,638648599 0,006638649

2017-02-07 23:59 6,28822428 0,006288224

2017-02-08 00:59 6,30135398 0,006301354

2017-02-08 01:59 6,671629246 0,006671629

2017-02-08 02:59 6,654954422 0,006654954

2017-02-08 03:59 6,611076106 0,006611076

(38)

2017-02-08 05:59 5,966488046 0,005966488

2017-02-08 06:59 6,122591196 0,006122591

2017-02-08 07:59 32,01685228 0,032016852

2017-02-08 08:59 341,2039296 0,34120393

2017-02-08 09:59 912,9251167 0,912925117

2017-02-08 10:59 668,4796122 0,668479612

2017-02-08 11:59 416,0708922 0,416070892

2017-02-08 12:59 543,542876 0,543542876

2017-02-08 13:59 529,455191 0,529455191

2017-02-08 14:59 136,3518076 0,136351808

2017-02-08 15:59 7,949777821 0,007949778

2017-02-08 16:59 5,113448702 0,005113449

2017-02-08 17:59 5,51910371 0,005519104

2017-02-08 18:59 5,47217198 0,005472172

2017-02-08 19:59 6,437969688 0,00643797

2017-02-08 20:59 5,890435912 0,005890436

2017-02-08 21:59 6,168409008 0,006168409

2017-02-08 22:59 6,013050849 0,006013051

2017-02-08 23:59 5,96482411 0,005964824

2017-02-09 00:59 5,939168438 0,005939168

2017-02-09 01:59 5,983075394 0,005983075

2017-02-09 02:59 6,035594274 0,006035594

2017-02-09 03:59 5,946196075 0,005946196

2017-02-09 04:59 5,498360626 0,005498361

2017-02-09 05:59 5,266053358 0,005266053

2017-02-09 06:59 4,97093446 0,004970934

2017-02-09 07:59 15,38537146 0,015385371

2017-02-09 08:59 300,1169837 0,300116984

2017-02-09 09:59 844,2671181 0,844267118

2017-02-09 10:59 994,1575904 0,99415759

2017-02-09 11:59 2364,460925 2,364460925

2017-02-09 12:59 1401,109817 1,401109817

2017-02-09 13:59 497,2240802 0,49722408

2017-02-09 14:59 183,7800757 0,183780076

2017-02-09 15:59 15,53679028 0,01553679

2017-02-09 16:59 8,042474703 0,008042475

2017-02-09 17:59 8,48458351 0,008484584

2017-02-09 18:59 8,640389661 0,00864039

2017-02-09 19:59 8,601001748 0,008601002

2017-02-09 20:59 8,603488852 0,008603489

2017-02-09 21:59 7,955750534 0,007955751

2017-02-09 22:59 8,361003374 0,008361003

2017-02-09 23:59 8,512067419 0,008512067

(39)

2017-02-10 01:59 8,777849426 0,008777849

2017-02-10 02:59 8,789512566 0,008789513

2017-02-10 03:59 8,761820969 0,008761821

2017-02-10 04:59 8,616963065 0,008616963

2017-02-10 05:59 8,268968838 0,008268969

2017-02-10 06:59 8,578839682 0,00857884

2017-02-10 07:59 24,20481823 0,024204818

2017-02-10 08:59 392,5986957 0,392598696

2017-02-10 09:59 972,7527682 0,972752768

2017-02-10 10:59 1545,764461 1,545764461

2017-02-10 11:59 1512,621214 1,512621214

2017-02-10 12:59 752,8391191 0,752839119

2017-02-10 13:59 335,8051006 0,335805101

2017-02-10 14:59 122,7172359 0,122717236

2017-02-10 15:59 9,15687626 0,009156876

2017-02-10 16:59 4,876905689 0,004876906

2017-02-10 17:59 5,169810114 0,00516981

2017-02-10 18:59 5,495684828 0,005495685

2017-02-10 19:59 5,62417227 0,005624172

2017-02-10 20:59 5,818390353 0,00581839

2017-02-10 21:59 5,75838306 0,005758383

2017-02-10 22:59 5,930594988 0,005930595

2017-02-10 23:59 6,401936879 0,006401937

2017-02-11 00:59 5,95989616 0,005959896

2017-02-11 01:59 5,993641755 0,005993642

2017-02-11 02:59 5,976579951 0,00597658

2017-02-11 03:59 6,122332395 0,006122332

2017-02-11 04:59 6,125219688 0,00612522

2017-02-11 05:59 5,876468163 0,005876468

2017-02-11 06:59 6,527765165 0,006527765

2017-02-11 07:59 19,20012754 0,019200128

2017-02-11 08:59 260,6787396 0,26067874

2017-02-11 09:59 565,9369586 0,565936959

2017-02-11 10:59 628,3983859 0,628398386

2017-02-11 11:59 990,1702182 0,990170218

2017-02-11 12:59 553,9972851 0,553997285

2017-02-11 13:59 454,6387025 0,454638702

2017-02-11 14:59 98,2867486 0,098286749

2017-02-11 15:59 9,746289996 0,00974629

2017-02-11 16:59 4,758091549 0,004758092

2017-02-11 17:59 4,528825214 0,004528825

2017-02-11 18:59 4,749229299 0,004749229

2017-02-11 19:59 4,934895348 0,004934895

(40)

2017-02-11 21:59 5,349416513 0,005349417

2017-02-11 22:59 5,421136606 0,005421137

2017-02-11 23:59 5,402592306 0,005402592

2017-02-12 00:59 5,603638428 0,005603638

2017-02-12 01:59 5,568262194 0,005568262

2017-02-12 02:59 5,709123569 0,005709124

2017-02-12 03:59 6,322345434 0,006322345

2017-02-12 04:59 5,646200332 0,0056462

2017-02-12 05:59 5,218737453 0,005218737

2017-02-12 06:59 5,152769398 0,005152769

2017-02-12 07:59 16,93656454 0,016936565

2017-02-12 08:59 173,730717 0,173730717

2017-02-12 09:59 485,451503 0,485451503

2017-02-12 10:59 491,6987015 0,491698701

2017-02-12 11:59 556,6525745 0,556652575

2017-02-12 12:59 222,2646055 0,222264605

2017-02-12 13:59 226,8855065 0,226885507

2017-02-12 14:59 187,7281775 0,187728178

2017-02-12 15:59 12,43001705 0,012430017

2017-02-12 16:59 6,173744709 0,006173745

2017-02-12 17:59 6,170045677 0,006170046

2017-02-12 18:59 6,422171721 0,006422172

2017-02-12 19:59 7,052618709 0,007052619

2017-02-12 20:59 6,708026612 0,006708027

2017-02-12 21:59 5,81228305 0,005812283

2017-02-12 22:59 6,349569307 0,006349569

2017-02-12 23:59 6,63591681 0,006635917

2017-02-13 00:59 6,532118751 0,006532119

2017-02-13 01:59 6,828588665 0,006828589

2017-02-13 02:59 6,859681272 0,006859681

2017-02-13 03:59 6,703873285 0,006703873

2017-02-13 04:59 6,698496541 0,006698497

2017-02-13 05:59 6,066600356 0,0060666

2017-02-13 06:59 6,002667808 0,006002668

2017-02-13 07:59 20,46209543 0,020462095

2017-02-13 08:59 206,5366197 0,20653662

2017-02-13 09:59 496,6054572 0,496605457

2017-02-13 10:59 646,2553217 0,646255322

2017-02-13 11:59 398,5155606 0,398515561

2017-02-13 12:59 294,4091249 0,294409125

2017-02-13 13:59 139,5647651 0,139564765

2017-02-13 14:59 164,2910531 0,164291053

2017-02-13 15:59 21,04271208 0,021042712

(41)

2017-02-13 17:59 6,025505214 0,006025505

2017-02-13 18:59 6,157135507 0,006157136

2017-02-13 19:59 6,716323384 0,006716323

2017-02-13 20:59 7,043759673 0,00704376

2017-02-13 21:59 6,825224941 0,006825225

2017-02-13 22:59 7,258269747 0,00725827

2017-02-13 23:59 7,128895027 0,007128895

2017-02-14 00:59 7,161280562 0,007161281

2017-02-14 01:59 7,380833864 0,007380834

2017-02-14 02:59 7,40867438 0,007408674

2017-02-14 03:59 7,496777266 0,007496777

2017-02-14 04:59 7,257194634 0,007257195

2017-02-14 05:59 6,620322396 0,006620322

2017-02-14 06:59 8,330244539 0,008330245

2017-02-14 07:59 23,79573457 0,023795735

2017-02-14 08:59 130,9795738 0,130979574

2017-02-14 09:59 302,6826495 0,302682649

2017-02-14 10:59 1038,340247 1,038340247

2017-02-14 11:59 2617,060053 2,617060053

2017-02-14 12:59 1368,445448 1,368445448

2017-02-14 13:59 806,2164272 0,806216427

2017-02-14 14:59 340,511673 0,340511673

2017-02-14 15:59 30,99142208 0,030991422

2017-02-14 16:59 4,301376455 0,004301376

2017-02-14 17:59 4,170458959 0,004170459

2017-02-14 18:59 4,397147143 0,004397147

2017-02-14 19:59 5,167161296 0,005167161

2017-02-14 20:59 5,071149895 0,00507115

2017-02-14 21:59 4,099287578 0,004099288

2017-02-14 22:59 4,571831453 0,004571831

2017-02-14 23:59 4,692010183 0,00469201

2017-02-15 00:59 4,660019401 0,004660019

2017-02-15 01:59 4,760852056 0,004760852

2017-02-15 02:59 4,854858466 0,004854858

2017-02-15 03:59 4,714332791 0,004714333

2017-02-15 04:59 4,38301667 0,004383017

2017-02-15 05:59 3,767268109 0,003767268

2017-02-15 06:59 5,491460519 0,005491461

2017-02-15 07:59 133,1861569 0,133186157

2017-02-15 08:59 650,9083516 0,650908352

2017-02-15 09:59 2038,468802 2,038468802

2017-02-15 10:59 9690,014945 9,690014945

2017-02-15 11:59 10821,68292 10,82168292

(42)

2017-02-15 13:59 4468,823047 4,468823047

2017-02-15 14:59 1671,905318 1,671905318

2017-02-15 15:59 185,8055891 0,185805589

2017-02-15 16:59 7,860653012 0,007860653

2017-02-15 17:59 6,934077659 0,006934078

2017-02-15 18:59 7,212131243 0,007212131

2017-02-15 19:59 7,757975784 0,007757976

2017-02-15 20:59 7,678961275 0,007678961

2017-02-15 21:59 7,006103981 0,007006104

2017-02-15 22:59 7,483469452 0,007483469

2017-02-15 23:59 7,591539819 0,00759154

2017-02-16 00:59 7,407514632 0,007407515

2017-02-16 01:59 7,641914362 0,007641914

2017-02-16 02:59 7,487320711 0,007487321

2017-02-16 03:59 7,332070409 0,00733207

2017-02-16 04:59 7,242838084 0,007242838

2017-02-16 05:59 6,725437655 0,006725438

2017-02-16 06:59 9,031389776 0,00903139

2017-02-16 07:59 139,7032834 0,139703283

2017-02-16 08:59 666,5893097 0,66658931

2017-02-16 09:59 4600,655657 4,600655657

2017-02-16 10:59 5919,3046 5,9193046

2017-02-16 11:59 3577,335127 3,577335127

2017-02-16 12:59 1408,129974 1,408129974

2017-02-16 13:59 1296,976406 1,296976406

2017-02-16 14:59 559,6236871 0,559623687

2017-02-16 15:59 26,88584476 0,026885845

2017-02-16 16:59 5,736000048 0,005736

2017-02-16 17:59 5,691065275 0,005691065

2017-02-16 18:59 5,908374214 0,005908374

2017-02-16 19:59 5,560199303 0,005560199

2017-02-16 20:59 6,287352478 0,006287352

2017-02-16 21:59 6,026276304 0,006026276

2017-02-16 22:59 6,324978136 0,006324978

2017-02-16 23:59 6,386547761 0,006386548

2017-02-17 00:59 6,469124 0,006469124

2017-02-17 01:59 6,591557219 0,006591557

2017-02-17 02:59 6,388182688 0,006388183

2017-02-17 03:59 6,419959445 0,006419959

2017-02-17 04:59 6,418275087 0,006418275

2017-02-17 05:59 6,142215774 0,006142216

2017-02-17 06:59 10,0992597 0,01009926

2017-02-17 07:59 311,5781707 0,311578171

(43)

2017-02-17 09:59 3416,439442 3,416439442

2017-02-17 10:59 6420,356197 6,420356197

2017-02-17 11:59 8628,450124 8,628450124

2017-02-17 12:59 7997,592948 7,997592948

2017-02-17 13:59 4488,513581 4,488513581

2017-02-17 14:59 1739,99354 1,73999354

2017-02-17 15:59 229,4213704 0,22942137

2017-02-17 16:59 2,722309964 0,00272231

2017-02-17 17:59 1,43275507 0,001432755

2017-02-17 18:59 2,028507945 0,002028508

2017-02-17 19:59 1,36212107 0,001362121

2017-02-17 20:59 1,448500198 0,0014485

2017-02-17 21:59 1,506664204 0,001506664

2017-02-17 22:59 1,458564821 0,001458565

2017-02-17 23:59 1,470256751 0,001470257

2017-02-18 00:59 1,593377678 0,001593378

2017-02-18 01:59 1,603931307 0,001603931

2017-02-18 02:59 1,529952328 0,001529952

2017-02-18 03:59 1,562163251 0,001562163

2017-02-18 04:59 1,530925497 0,001530925

2017-02-18 05:59 1,335258138 0,001335258

2017-02-18 06:59 4,45769063 0,004457691

2017-02-18 07:59 215,7775819 0,215777582

2017-02-18 08:59 1262,077785 1,262077785

2017-02-18 09:59 3818,001688 3,818001688

2017-02-18 10:59 6215,096185 6,215096185

2017-02-18 11:59 5911,801089 5,911801089

2017-02-18 12:59 1553,383364 1,553383364

2017-02-18 13:59 776,1880218 0,776188022

2017-02-18 14:59 312,56668 0,31256668

2017-02-18 15:59 64,61447426 0,064614474

2017-02-18 16:59 2,265595388 0,002265595

2017-02-18 17:59 1,699075518 0,001699076

2017-02-18 18:59 1,884957593 0,001884958

2017-02-18 19:59 1,996943038 0,001996943

2017-02-18 20:59 2,114578006 0,002114578

2017-02-18 21:59 1,265322502 0,001265323

2017-02-18 22:59 1,440199569 0,0014402

2017-02-18 23:59 1,743319896 0,00174332

2017-02-19 00:59 1,658042941 0,001658043

2017-02-19 01:59 1,696879252 0,001696879

2017-02-19 02:59 1,707512213 0,001707512

2017-02-19 03:59 2,098642777 0,002098643

(44)

2017-02-19 05:59 1,144739163 0,001144739

2017-02-19 06:59 4,089425269 0,004089425

2017-02-19 07:59 385,6323388 0,385632339

2017-02-19 08:59 2256,164633 2,256164633

2017-02-19 09:59 4176,533521 4,176533521

2017-02-19 10:59 8127,105496 8,127105496

2017-02-19 11:59 11098,83917 11,09883917

2017-02-19 12:59 873,4621108 0,873462111

2017-02-19 13:59 382,5804996 0,3825805

2017-02-19 14:59 388,9357284 0,388935728

2017-02-19 15:59 31,45915235 0,031459152

2017-02-19 16:59 2,157292228 0,002157292

2017-02-19 17:59 1,287574819 0,001287575

2017-02-19 18:59 1,421327181 0,001421327

2017-02-19 19:59 1,972390681 0,001972391

2017-02-19 20:59 2,060858191 0,002060858

2017-02-19 21:59 1,812162172 0,001812162

2017-02-19 22:59 1,893000108 0,001893

2017-02-19 23:59 1,594996581 0,001594997

2017-02-20 00:59 1,719697277 0,001719697

2017-02-20 01:59 1,589891608 0,001589892

2017-02-20 02:59 1,503182429 0,001503182

2017-02-20 03:59 1,553936211 0,001553936

2017-02-20 04:59 1,185230183 0,00118523

2017-02-20 05:59 1,155273013 0,001155273

2017-02-20 06:59 3,948955573 0,003948956

2017-02-20 07:59 87,56799643 0,087567996

2017-02-20 08:59 190,4050397 0,19040504

2017-02-20 09:59 626,7367611 0,626736761

2017-02-20 10:59 740,7277982 0,740727798

2017-02-20 11:59 998,3608651 0,998360865

2017-02-20 12:59 1117,141227 1,117141227

2017-02-20 13:59 954,5824041 0,954582404

2017-02-20 14:59 348,8081458 0,348808146

2017-02-20 15:59 91,84146198 0,091841462

2017-02-20 16:59 2,102835511 0,002102836

2017-02-20 17:59 0,877501992 0,000877502

2017-02-20 18:59 0,930295054 0,000930295

2017-02-20 19:59 1,086245669 0,001086246

2017-02-20 20:59 1,22826289 0,001228263

2017-02-20 21:59 1,090624258 0,001090624

2017-02-20 22:59 1,273995323 0,001273995

2017-02-20 23:59 1,198976606 0,001198977

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

KUVA 12 Saarekeverkkoinvertterillä toteutettu aurinkovoimalan periaatekuva ja laitteet (Finnwind Oy.. 19 Myös generaattori on kytketty järjestelmään saarekeverkkoinvertterin

Oletteko kaatunut viimeisen kuuden kuukauden aikana? Oletteko kaatunut viimeisen vuoden aikana? Kaatumismäärät kirjattiin ylös. Vuoden sisällä tapahtuneiden kaatumisten

Esimerkiksi tutkielman aineistosta käy ilmi, että Lapsi B:llä oli kahdeksan kuukauden iässä ymmärtävässä lek- sikossa jo useita sanoja ja viittomia, mutta yhdentoista

Simulaation perusteella Lappeenrannan lento- kentän vuosituotantopotentiaali voisi olla jopa noin 7,6 GWh, jos lentokentälle asennettaisiin aurinkoa itä-länsisuunnassa

Taloyhtiöillä on vuoden 2021 alusta alkaen ollut mahdollisuus perustaa kiinteistön sisäinen ener- giayhteisö, mikä mahdollistaa aurinkovoimalan tuotannon jakamisen kaikkien

Tässä työssä toteutetun teknistaloudellisen analyysin perusteella näyttää siltä, että te- hoalueella 2-10 MW toimivissa aurinkosähkövoimaloissa hajautettu invertteriratkaisu

Kuten kuvasta 3.7 voidaan huomata, seinälle asennetun järjestelmän valoisanajan keskimääräinen tuotanto ylittää 300 W pohjakuorman vain helmikuussa.. Kuten edellä on

Tulokset osoittivat, ettei invertterien loistehon tuotanto aiheuttanut minkäänlaisia häiriöitä verkon näkökulmasta, mutta loistehon kulutuksella havaittiin