haku: @keyword flue gas / yhteensä: 8
viite: 7 / 8
Tekijä:Laivoranta, Tomi
Työn nimi:Savukaasun hiukkaspitoisuusmittausten kehittäminen energiantuotantolaitoksella
The Development of the Measurements of Mass Concentration of Dust in Flue Gas
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2005
Sivut:103      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Konetekniikan osasto
Oppiaine:Energiatekniikka   (Ene-47)
Valvoja:Fogelholm, Carl-Johan
Ohjaaja:Häyrinen, Anna ; Taipale, Lauri
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TKK  6468   | Arkisto
Avainsanat:flue gas
emission measurement
mass concentration of dust
quality assurance
savukaasu
päästömittaus
hiukkaspitoisuusmittaus
laadunvarmennus
Tiivistelmä (fin): Työn lähtökohtana on ollut savukaasun päästömittauksia koskevien säädösten muuttuminen ja uusien vaatimusten tuleminen päästömittaustoimintaan.
Tavoitteena on tutustuttaa lukija tämän hetken tilanteeseen päästömittauksissa ja kertoa yleisesti savukaasujen päästöihin liittyvistä osa-alueista.
Lisäksi tavoitteena on ollut kehittää Helsingin Energian hiukkaspitoisuusmittaustoimintaa laatujärjestelmän vaatimalle tasolle, jotta laatujärjestelmä kertaluontoisille hiukkasmittauksille voitaisiin myöhemmässä vaiheessa ottaa käyttöön.

Nykyisillä savukaasun puhdistusmenetelmillä voidaan optimitilanteessa päästä varsin hyvään hiukkastenerottamisasteeseen.
Savukaasun mukana vapautuu kuitenkin aina jonkin verran hiukkasia ulkoilmaan.
Energiantuotannon lisäksi toinen merkittävä hiukkaspäästölähde pääkaupunkiseudulla on liikenne.
Se on kaupungissa varsinkin maanpintatasolla merkittävä korkean hiukkaspitoisuuden aiheuttaja, kun taas energiantuotannon hiukkaspäästöt leviävät laajemmalle alueelle.
Hengitysilman pienhiukkaspitoisuuden on havaittu vaikuttavan ihmisten terveyteen muun muassa lisääntyneinä hengitystiesairauksina.

Savukaasun hiukkaspitoisuutta voidaan mitata joko kertaluontoisesti tai jatkuvatoimisesti.
Mittausten edustavuuden kannalta on tärkeää, että savukaasun virtaaminen kanavassa mittauskohdassa olisi mahdollisimman häiriötöntä.
Häiriötä virtaukseen aiheuttavat esimerkiksi mutkat, ohjainpellit ja puhaltimet.
Lisaksi huomioitavia asioita ovat näytteenottolinjan tiiveys ja oikea näytteen imunopeus.

Toimenpiteet, joilla laatujärjestelmän käyttöönotto Helsingin Energiassa vaatii, liittyvät lähinnä mittausepävarmuuteen ja sen määrittämiseen.
Mittalaitteille on otettava käyttöön saannolliset kalibroinnit ja uusia standardeja tulee pyrkiä noudattamaan yksityiskohtaisesti.
Mittausepävarmuuden määrittäminen laskennallisesti tulee uudeksi osa-alueeksi mittauksiin.

Laatujärjestelmän käyttöönotto vaatii jatkuvaa toiminnan kehittämistä.
Tämä vaatimus on yksi laatujärjestelmän keskeisistä elementeistä ja toisaalta tämän avulla vältytään isoilta yksittäisiltä kehitystoimilta.
Nyt tehtyjen ja aloitettujen töiden tulisi olla alkua jatkuvalle toiminnan kehittämiselle.
Tiivistelmä (eng): The objective of this thesis is to outline current emission measurement practices and also to provide a general explanation of different factors affecting flue gas emissions.
The goal was also to enhance methods of measuring mass concentrations of dust at Helsinki Energy so as to enable the future adoption of a quality assurance system.

High particle collection efficiency can be achieved with current flue gas cleaning technology.
Power production with fossil fuels nevertheless releases emissions of ash and other particles into the atmosphere.
Another notable source of particle emissions in the Helsinki metropolitan area is traffic, which causes high particle concentrations especially near the earth's surface.
Emissions from power plants meanwhile spread to a wider area from high smoke stacks.
High particle concentrations in breathing air have been found to have an adverse effect on people's health.

The mass concentration of dust can be measured using either the manual gravimetric method or an automated measuring system.
The sampling plane should be as disturbance-free as possible in order to ensure that the results are representative.
Typical sources of disturbances are bends, fans and partially closed dampers.
It is also important to ensure isokinetic sampling and leak-free suction in all sampling equipment parts.

The implementation of a quality assurance system would primarily require actions to reduce measurement uncertainty.
Calibration of sampling equipment and error analysis should be carried out systematically.
These are the main points that should be addressed at Helsinki Energy.

The implementation of a quality assurance system requires continuous operative improvement.
This is one keystone of any quality assurance system and otherwise also eliminates the need for investment in major one-off development projects.
The actions initiated as part of this thesis should provide a basis for continuous development.
ED:2005-03-29
INSSI tietueen numero: 28213
+ lisää koriin
INSSI