TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VIHERKATTOJEN TOIMIVUUS SUOMESSA. Anna Malin
|
|
- Kauko Jaakkola
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VIHERKATTOJEN TOIMIVUUS SUOMESSA Anna Malin YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kandidaatintyö Huhtikuu 2018
2 TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VIHERKATTOJEN TOIMIVUUS SUOMESSA Anna Malin Ohjaaja: Pekka Rossi YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kandidaatintyö Huhtikuu 2018
3 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Koulutusohjelma (kandidaatintyö, diplomityö) Pääaineopintojen ala (lisensiaatintyö) Ympäristötekniikan koulutusohjelma Tekijä Malin Anna Työn ohjaaja yliopistolla Rossi Pekka, TkT Työn nimi Viherkattojen toimivuus Suomessa Opintosuunta Työn laji Aika Sivumäärä Vesi- ja Kandidaatintyö Huhtikuu yhdyskuntatekniikka Tiivistelmä Tässä kandidaatintyössä tarkasteltiin viherkaton rakennetta, sen ympäristö- ja hyvinvointivaikutuksia. Lisäksi työssä selvitettiin vertailun vuoksi, mitä kokemuksia viherkatosta on ollut muualla maailmassa. Tekstissä nousee esille myös viherkaton osien valmistus. Työn tavoitteena on tutkia viherkaton soveltuvuutta Suomen muuttuvissa olosuhteissa. Työssä tarkasteltiin varsinkin jäisiä, lumisia ja sateisia olosuhteita, joilla on merkitystä viherkaton rakenteeseen, kestävyyteen ja ilmastonmuutokseen. Viherkaton rakenteessa tulee ottaa huomioon monta eri elementtiä, jotta katosta saadaan toimiva ratkaisu. Rakenteessa on kuusi erilaista kerrosta, jotka lisäävät kattoon huomattavasti lisää painoa. Merkittävimpänä kerroksena on kasvillisuus ja kasvualusta, jotka muodostavat viherkaton ytimen. Kasvillisuustyyppien mukaan viherkatto jaetaan intensiiviseen ja ekstensiiviseen viherkattoon. Muualla maailmassa kuten Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa viherkattojen määrä on noussut huomattavasti. Tutkimuksia katon rakenteesta, kasvualustasta ja kasvillisuudesta tehdään varsinkin Saksassa, Sveitsissä ja Kanadassa. Tuloksissa on huomattu muun muassa rakennusten energian häviöiden pienentyminen ja luonnonmonimuotoisuuden lisääntyminen kaupunkialueella. Viherkatto ratkoo kestävän kehityksen ongelmia positiivisilla ympäristövaikutuksillaan, esimerkiksi pienentämällä ilmansaasteita. Lisäarvoa viherkatolle tuo sen ominaisuus vaimentaa ääntä ja sen esteettisyys. Eniten ympäristöä kuormittava vaihe on viherkaton osien valmistus. Suomessa on tutkittu olosuhteiden tuomia haasteita viherkatolle. Viides ulottuvuus on suomalainen tutkimusohjelma, joka aktiivisesti tutki parhaimpia ratkaisuja viherkattojen käytölle Suomen olosuhteisiin. Haasteita viherkatolle tuo sade, jää ja lumi. Vedenpidätyskyky on erilainen eri vuodenaikoina, joten se aiheuttaa haasteita pintavalunnalle ja ravinteiden huuhtoutumiselle. Tuloksissa jää ja lumi on todettu hyviksi eristeiksi. Talvella oli merkittävää vaikutusta vain kasvillisuuteen, sillä kaikki kasvit eivät selviä kylmän talven yli. Muita tietoja
4 ABSTRACT FOR THESIS University of Oulu Faculty of Technology Degree Programme (Bachelor's Thesis, Master s Thesis) Major Subject (Licentiate Thesis) Environmental Engineering Author Malin Anna Thesis Supervisor Rossi Pekka, PhD (tech.) Title of Thesis Functionality of green roofs in Finland Major Subject Type of Thesis Submission Date Number of Pages Water and Environmenal Bachelor s Thesis April Engineering Abstract This bachelor s thesis studies the structure of green roofs and their impact on environment and welfare. In addition, the thesis examines what experiences other countries have on green roofs. The thesis also includes discussion on production of green roofs. This thesis aims is to examine the green roof s suitability in Finland s changing conditions. This thesis especially examines the icy, snowy and rainy conditions which have impact on the green roof s structure, durability and the climate change. The structure of a green roof needs to take into consideration many objects so the roof can be made as a functional solution. The structure usually has six layers which add noticeably more weight compared to more traditional roof. The most important layers are vegetation and substrate which form the core of the green roof. According to the type of vegetation the green roof is separated into intensive and extensive green roofs. Elsewhere in the world like in Europe and North America the green roofs amount has increased noticeably. The research of the green roof structures, substrate and vegetation has especially conducted in Germany, Switzerland and Canada. In the study results, the researchers noticed that energy losses of buildings have decreased and the biodiversity has increased at the urban area. The green roofs are a part of a solution to the problems of sustainable development with positive environmental effects. The green roofs get surplus value by its quality to reduce noise and by its esthetic nature. Production of the green roofs on the other hand can have detrimental effects to environment. In Finland, the researchers have studied the challenges of green roofs which are caused by the sub-arctic weather conditions. Fifth Dimension is a Finnish research program concentrating on the research of the best solutions for green roofs in the weather condition in Finland. Rain, ice and snow bring their own challenges to green roofs. A water retention capacity is different in every season of the year so it causes challenges for surface run-off and for nutrient leaching. In the results of the studies, ice and snow in green roofs have been revealed to be a good addition to insulation. However, winter had significant effect on vegetation because some of the plants used in green roofs haven t survived over the cold period. Additional Information
5 ALKUSANAT Tämän kandintyön tarkoituksena on selvittää viherkaton perusrakenne, sen edut ja haitat ja miten se sopii Suomen haastaviin olosuhteisiin. Työnajanjakso on lokakuusta 2017 huhtikuuhun Iso kiitos kuuluu vanhimmalle veljelleni Ristolle, jolta olen saanut tukea ja kannustusta aiheen kirjoittamiseen. Haluan muistaa myös ukkiani, joka nukkui pois tämän kandintyön alkuvaiheilla. Hänen työnsä johtavana rakennusmestarina Itäkeskuksen rakentamisessa on innoittanut minua eteenpäin omien unelmieni kanssa. Haluan osoittaa myös kiitokseni äidilleni, joka on oman yliopistotyönsä ohella ollut minun toinen ohjaaja. Kiitos myös ohjaajalleni Pekalle, joka on auttanut ja opettanut tämän kandintyön tieteellisessä kirjoittamisessa ja lähteiden merkitsemisessä. Oulussa, Anna Malin
6 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 ABSTRACT... 4 ALKUSANAT... 5 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO VIHERKATOT Idea ja rakenne Kokemuksia muualta maailmalta Ympäristövaikutukset Vaikutukset rakennukseen Merkitys esteettisenä ratkaisuna VIHERKATON VALMISTUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET VIHERKATOT SUOMEN OLOSUHTEISSA Viherkattojen tutkimuksia Suomessa Suomen vuodenaikojen haasteellisuus Hulevesien hallinta Kasvien ravinteet ja saasteiden huuhtoutuminen YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET
7 7 1 JOHDANTO Viherkatto on edeltäjänsä kattopuutarhan tavoin kattorakenteen päälle asennettava kokonaisuus. Viherkaton historialliset juuret menevät muinaisen Syyrian ajoille, jossa ensimmäisiä kattopuutarhoja on esiintynyt (Oberndorfer ym. 2007). Viherkatto on rakenteellisen suunnittelun lähestymistapa, jossa yhdistyy luonto ja tekniikka. Näiden avulla pyritään tekemään rakentamisesta kestävän kehityksen mukaista (Collins ym. 2017). Rakennusten suunnittelussa kiinnitetään nykyään entistä enemmän huomiota rakennusten ympäristöystävällisyyteen ja ekologisuuteen. Rakentamisessa halutaan tehdä energiatehokkaita ratkaisuja, jotka hillitsevät elinympäristömme ongelmia. Viherkatoilla voidaan tutkimuksen (Getter & Rowe, 2006) mukaan hillitä ilman saastumista ja biodiversiteetin häviämistä. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Euroopassa viherkattojen rakentaminen on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Viherkattojen tuotanto on lisääntynyt Yhdysvalloissa tilastojen mukaan 115 % vuodesta 2010 vuoteen (Green Building Alliance, 2016) Suomessa kiinnostus viherkattorakentamiseen on myös lisääntynyt viime vuosina. Helsingin kaupunki on muun muassa tehnyt oman viherkattolinjauksensa, joka mukaan viherkattorakentamisen tulee olla yksi rakentamisen vaihtoehdoista. (Helsingin kaupunki, 2016) Kiinnostus viherkattoja kohtaan on pääsääntöisesti johtunut niiden ympäristöystävällisistä vaikutuksista, mutta tutkimuksissa on huomattu, että viherkatolla on muitakin hyödyllisiä ominaisuuksia. Sillä voidaan esimerkiksi vähentää ulkoisen melun määrää. Suomessa viherkattojen rakentamista on hidastanut tiedonpuute, vähäiset tutkimukset ja lainsäätöjen puuttuminen (Turkulainen, 2014). Tämän kandidaatin työn tavoitteena on tutkia viherkattojen nykyistä rakennetta ja toimivuutta Suomen olosuhteissa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisia ympäristö- ja hyvinvointivaikutuksia viherkatoilla on.
8 8 2 VIHERKATOT 2.1 Idea ja rakenne Viherkaton rakenne sisältää yleensä kuusi oleellista kerrosta (Kuva 1). Ensimmäinen kerros eli alusrakenteet tulevat suoraan kattorakenteen päälle ja ne ovat yleensä tehty betonista. Alusrakenteiden tarkoitus on estää kasvien juurien kaivautumista talon rakenteisiin, jossa ne voivat aiheuttaa rakenteisiin ongelmia ja vesivuotoja. Alusrakenteiden päälle laitetaan salaojalevy, joka säätelee veden kulkua rakenteissa. Suodatuskerroksen tarkoituksena on estää hienon materiaalin suotautuminen alemmille kerroksille. Vedenpidätyskerros pitää kasvualustan kosteana ja pidättää veden valunnansäätelyä varten. Kasvualustakerros vaikuttaa lämpötekniseen toimivuuteen ja veden säilyttämiseen. Lisäksi se toimittaa tarvittavat ravintoaineet ja veden kasveille, joita ne tarvitsevat biologiseen toimintaan. (Bianchini & Hewage 2011 ja Icopal, 2018) Kerroksien järjestys saattaa vaihdella eri olosuhteiden mukaan. Vedenpidätyskerros sijaitsee yleensä salaojituskerroksen päällä (Kuva 1a), mutta se voidaan sijoittaa myös alusrakenteiden yläpuolelle (Kuva 1b) (Nophadrain). Kuva 1.a Viherkaton rakenne (Bianchini & Hewage, 2011) ja Kuva 1.b Viherkaton rakenne (Nophadrain )
9 9 Muita olennaisia osia ovat juurisuoja, joka estää kasvillisuuden tunkeutumisen vedeneristyskerroksen läpi, jotka voivat aiheuttaa kosteusongelmia. Toisena on vielä lämmöneristys, jota käytetään yleensä raskaammin rakennettuihin viherkattoihin. Tällainen raskaampi malli mahdollistaa kattopuutarhan rakentamisen katolle. Kasvillisuuden suhteen ei ole sinänsä rajoituksia, mutta yleisimpiä kasveja ovat maksaruoho ja niittykasvit. (Icopal, 2015) Viherkaton yksi olennaisista osista on sen kasvillisuus. Viherkatot voidaan jakaa kasvillisuustyypin mukaan intensiivisiin ja ekstensiivisiin kattoihin. Intensiivisellä kasvillisuustyypillä tarkoitetaan enemmän kattopuutarhan tapaista kasvillisuutta eli siihen on kasvatettu runsaasti eri kasveja ja se on painoltaan huomattavasti suurempi kuin ekstensiivinen. Intensiiviseen kasvillisuuteen kuuluu korkeat kasvit kuten puut. Ekstensiivisellä katolla tarkoitetaan kevyempää koostumusta, jossa kasvillisuutena toimii esimerkiksi ruoho tai sammal. Ekstensiivisiä ratkaisuja nähdään useimmiten asuinrakennusten katolla (Green Building Alliance, 2016). Harvemmin käytetty puoliintensiivinen viherkatto on yksinkertaisesti näiden kahden välimuoto. Tämä antaa mahdollisuuden luovaan suunnitteluun, sillä katolle voidaan kasvattaa esimerkiksi pensaita (International Green Roof Association, 2018). 2.2 Kokemuksia muualta maailmalta Viherkattoja on rakennettu jo 1960-luvulla Saksassa. Varsinkin Berliinissä viherkattoja on tutkittu ja kehitetty. Vuonna 1980 katontekijä H. Koch kehitti metodin vähentääkseen tulipalojen uhkaa Saksassa. Tämä tarkoitti sitä, että hän käytti katoilla hiekkaa ja soraa. Katoille lensi erilaisia siemeniä, joista muodostui katoille ketoja. Näistä hiekasta ja sorasta rakennetuista viherkatoista vielä 50 on ehjiä ja täysin vedenpitäviä. (Getter & Rowe, 2006) Köhler (2006) tutki ekstensiivisiä kattoja Berliinissä, jossa päätutkimuskohteena oli kasvillisuuden monimuotoisuus. Tutkimuksessa haluttiin saada selville, onko katon kaltevuudella minkäänlaista vaikutusta kasvillisuuteen. Koekatot olivat tasa- tai harjakattoja omistajien mieltymysten mukaan. Merkittäviä eroja kasvillisuuden runsaudessa ei löydetty eli katon kaltevuudella ei ollut väliä.
10 10 Sveitsissä viherkattoja on tehty jo vuosikymmenien ajan ja heidän tavoitteena on lisätä viherkattorakentamista. Baselin kaupungissa tehtiin säädös vuonna 2002, joka edellyttää asukkaita rakentamaan viherkattoja. Säädös koskee kaikkia uusia ja peruskorjattavia asuntoja. Viherkaton rakentamisessa on tiukat kriteerit, joiden mukaan se pitää suunnitella ja asentaa. Kasvualustan tulee koostua paikallisen alueen maaperästä ja sen tulee olla ainakin 10 cm syvä. Päämotivaationa viherkattojen rakentamisessa on ollut rakennusten energiahäviöiden vähentäminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Tutkimuksissa on tullut esille, että viherkattojen avulla voidaan alentaa kaupunkialueen lämpötilaa, jonka on jo aiempien tutkimusten mukaan ennustettu nousevan noin 2 astetta. (Kazmierczak & Carter, 2010) Kanadassa Toronton kaupungissa on reagoitu ilmastonmuutoksen uhkaan ja kehitetty suunnitelmia ilmaston muutoksen hillitsemisestä. Ilmastonmuutoksella on Kanadassa samankaltaisia vaikutuksia kuin Suomessa: Talvet lämpenevät ja vesisateet lisääntyvät (Miller, 2008). Sopeutumissuunnitelman (Ahead of the Storm) ansiosta Torontossa on tehty aloitteita, joilla pyritään parantamaan ympäristöystävällisiä ympäristöjä. Yksi näistä aloitteista on Green Roof Pilot Incentive Program (Viherkattorakentamiseen kannustava ohjelma), joka tarjoaa kannustimia uusien tai peruskorjattavien viherkattojen rakentamiseen (Kazmierczak & Carter, 2010). Euroopassa käytetään ekstensiivisiä kattoja huomattavasti enemmän kuin intensiivisiä, sillä niiden ylläpito on vähäistä ja ne ovat kevyempiä kuin intensiiviset katot luvulle asti Euroopassa viherkatto ymmärrettiin intensiivisenä puutarhaviherkattona. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ekstensiivinen katto on levinnyt ympäri Eurooppaa, sillä ne antavat esimerkiksi paremman mahdollisuuden ekologiseen kaupunkisuunnitteluun. Poikkeuksena on Unkari, jossa 65% viherkatoista on intensiivisiä. Isossa-Britanniassa asennettujen viherkattojen neliömääräinen kasvu oli vuodesta 2014 vuoteen 2015 noin 17.4 %. Isossa-Britanniassa markkinat ovat keskittyneet Lontooseen, jonne 42 % kaikista tuoduista viherkatoista menee, koska viherkattojen nähdään olevan eduksi varsinkin ilmastonmuutosta vastaan. Esteettisyydensä ansiosta arkkitehdeillä on mahdollisuus suunnitella monimutkaisiakin ratkaisuja. Hyvä esimerkki on Macallan Distillery Skotlannissa, joka valittiin viherkatto- kilpailun voittajaksi. Viherkatto suunniteltiin sulautumaan maaseutuympäristöön. Suunnitelma toteutettiin viiden kummun avulla, joissa jokaisessa
11 11 oli viskituotannon eri prosessi. Jokaisen kummun päälle asennettiin kaareutuva viherkatto, joka on luonnonkasvien varainen. Kyseinen viherkatto on yksi Euroopan suurimmista luonnonkasvikatoista (Kuva 2). (Moulton & Gedge, 2017). Kuva 2. Viherkatto Macallan Distillery Skotlannissa (Moulton & Gedge, 2017) 2.3 Ympäristövaikutukset Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan 68 % asumisen energiankulutuksesta menee tilojen lämmittämiseen (Tilastokeskus, 2016). Viherkatolla on edellytyksiä energiankulutuksen vähentämiseen. Suomessa käytetään energiaa enemmän rakennusten lämmitykseen kuin viilentämiseen ilmastollisista syistä. Myös Torontossa tehdyssä tutkimuksessa lämmittämiseen kului kwh ja viilentämiseen kwh. Tutkimuksessa havaittiin, että energian käyttöä saatiin vähennettyä 1,2 % vuoden aikana viherkaton avulla. (Saiz ym. 2006). Nurmi ym. (2013) ovat tutkineet viherkattojen eristysominaisuuksia. He ovat vertailleet tavallisten kattojen ja viherkattojen eristävyyteen liittyviä energiansäästömahdollisuuksia. Energiankulutus saatiin laskettua vertaamalla erityyppisten kattojen lämpöhäviöitä. Tutkimus tehtiin vuosina 2008 ja 2010, joista vuosi 2008 oli keskimääräistä lämpimämpi ja 2010 oli taas keskimääräistä kylmempi. Tutkimuksessa halutiin saada selville viherkaton lämmönläpäisykerroin U, joka kertoisi katon kyvystä eristää lämpöä. Uusille rakennuksille on määritetty keskimääräinen lämmönläpäisykerroin U, joka on Suomen rakennusmääräysten mukaan Vanhempien rakennusten katoissa lämmönläpäisevyys on suurempaa. Vuonna 2005 tavallisen rakennetun katon lämmönläpäisy oli Tutkimus osoitti, että viherkatolla on hyvä lämmöneristyskyky,
12 12 sillä sen lämmönläpäisykerroin on Varsinkin verrattaessa vanhempien rakennusten läpäisykykyyn (0.15), viherkatto (0.08) eristi lämpöä noin kaksi kertaa enemmän. Talvella ylimääräinen maakerroksen lämmönvastus toimii erinomaisena eristeenä, jottei lämpö karkaisi (Saiz ym. 2006). Ilmaston oletetaan lämpenevän vuosi vuodelta. Tähän mennessä vuoden keskilämpötila on noussut Suomessa noin 2,3 astetta (Ilmatieteenlaitos, 2016). Oletetun ilmaston lämpenemisen takia on hyvä tutkia myös viherkaton viilennysominaisuuksia. Tämän hetkisen ilmaston mukaan Suomi kuluttaa talojen jäähdyttämiseen noin 3 kwh/m 2 vuodessa. Nurmi ym. (2013) olettivat, että jäähdyttämisen kulutus tulee nousemaan 3.5 kwh/m 2 vuoteen 2030 mennessä lämpenevän ilmaston takia. Liu ym. (2005) tutkivat vuonna 2005 viherkaton viilentävää vaikutusta. Tutkimuksessa saatiin selville, että millimetrin paksuisen kasvualustan avulla viherkatto vähensi lämpövirtausta sisältä ulos jopa %. Viherkaton etu on siinä, että kesäisin se vähentää auringonsäteilyn vaikutusta, koska sillä on matala auringon absorptiokerroin, joka johtaa matalaan pintalämpötilaan (Saiz ym. 2006). Tutkimuksen kohteena on ollut myös ekstensiivisen katon kasvualustan syvyys. Kasvualustan syvyyttä kasvattamalla saadaan katosta energiatehokkaampi, mutta vain 15 senttimetrin syvyyteen asti. Syvemmällä kasvualustalla päästään vain samaan hyötyyn kuin 15 senttimetrin syvyisellä kasvualustalla. Toimistorakennukset kuluttavat suhteellisesti enemmän energiaa rakennuksen jäädyttämiseen kuin asuinrakennukset. Tämänhetkinen energiankulutuksen vaatimus on 7 kwh/m 2 eli yli kaksi kertaa suurempi kuin asuinrakennuksen (Nurmi ym. 2013). Torontossa tehdyssä tutkimuksessa huomioitiin monikerroksiset rakennukset. Monikerroksisten asuntojen energiankulutus vähentyi noin prosenttia enemmän viherkaton avulla, mutta vähentyminen näkyi vain yläkerroksissa. Tehokkuus on suhteessa rakennuksen kerroslukuun (Saiz ym. 2006). Kaupungistuminen hävittää luonnon monimuotoisuutta joka päivä. Uudet rakennukset ja tiet korvaavat luonnonmukaisen elinympäristön aiheuttaen uhkaa alkuperäisille lajeille, niin eläimille kuin kasveillekin (Tähtinen, 2012). Viherkatot voidaan asentaa jo valmiiseen rakennukseen, joten niiden avulla voidaan korvata hävitettyä luontoa ilman uutta maa-alaa (Laurila ym. 2014). Koska ekstensiiviset katot ovat yleensä
13 13 luoksepääsemättömiä, niin ne tarjoavat häiritsemättömän ympäristön pieneliöille, linnuille ja hyönteisille (Getter & Rowe, 2006). Viherkatoista hyötyvät eniten ne lajit, jotka pystyvät hyödyntämään viherkattoja laajempana elinympäristönä (Laurila ym. 2014). Sveitsissä tutkittiin, miten 17 eri viherkattoa ovat vaikuttaneet biodiversiteettiin. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana katoilta tunnistettiin 254 kovakuoriaista ja 78 hämähäkkilajia. 11 % kovakuoriaista ja 18 % tunnistetuista hämähäkeistä oli listattu uhanalaiseksi tai harvinaiseksi. Koillisessa Sveitsissä taas oli tutkittu 90-vuotiasta viherkattoa, josta oli löytynyt yhdeksän eri orkidealajia. Tämän lisäksi useat linnut ovat tutkitusti käyttäneet viherkattoa. Tutkijoiden mielestä viherkatoilla on mahdollisuus palauttaa alkuperäisiä kasvilajeja alueelle. (Getter & Rowe, 2006) Kun viherkatto on kasvislajistoltaan monipuolinen eli sen kasvisyhteisö on monitoiminnallinen, niin silloin katon toiminta on parhaimmillaan. Monitoiminnallisen kasvisyhteisön ansiosta biomassa pysyy koko kasvukauden ajan vakaampana (Laurila ym. 2014). Ilman saastuminen on yksi suuri syy ilmastonmuutokseen. Ilmansaasteet voivat olla peräisin luonnosta tai ne voivat syntyä ihmisen aiheuttamista päästöistä, joita ovat esimerkiksi teollisuudesta ja liikenteestä aiheutuvat typpi- ja rikkipäästöt. Saasteet ovat kaasumaisia tai hiukkasmaisia aineita, jotka ovat todella haitallisia niin ihmiselle kuin ympäristölle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018). Kasvillisuus sitoo ilmansaasteita ja tutkimusten mukaan ne sitoivat noin 11 % kaikista EU-maiden hiilidioksidipäästöistä. Kasvit voivat suodattaa pienhiukkasia ja kaasumaisia aineita ilmasta. Suodatus tapahtuu niiden ilmarakojen kautta. Monia saasteita voidaan siis vähentää ilmasta viherkattojen avulla (Getter & Rowe, 2006). Torontossa tehdyssä tutkimuksessa (Currie & Bass, 2008) tarkasteltiin, miten erilaiset kasvit parantavat ilman laatua. Puilla oli suurin vaikutus saasteiden poistamiseen, mutta myös pensailla ja ruohoilla oli oma osuutensa ilman laatuun. Jos puita oli istutettu viherkattoon, niin niiden vaikutus saasteiden pienentymiseen oli noin puolet koko katon ilmansaasteiden vähentämisessä. Tämä osoitti sen, että intensiivinen katto on tehokkain saasteiden vähentäjä. Ilman laadun parannukset, kuten rikkidioksidin ja typpidioksidin vähentyminen tapahtuvat yleensä joko päiväsaikaan ja lehtien ollessa puissa. Jotta tämä toimisi koko vuoden ympäri, tulisi viherkaton kasvien olla ympärivuotisia. Viherkatot tutkitusti alentavat esimerkiksi kaupunkialueen ilman lämpötilaa, joka auttaa alentamaan savusumun määrää, sillä alhaisempi lämpötila vähentää kemiallisten reaktioiden määrää ilmassa. Viherkaton
14 14 ansiosta myös asunnon viilentämistarve vähenee, joka alentaa energiakulutusta ja näin myös mahdollisia saasteita. Chicagossa hehtaarin kokoinen viherkatto poisti tutkimuksen mukaan noin 85 kg ilmansaasteita vuodessa (Yang ym. 2008). Kaupungistumisen myötä myös lämpösaarekeilmiö on kasvanut. Lämpösaarekeilmiössä lämpötila kaupunkialueilla on suurempi kuin maaseudulla. Tämä lämpö syntyy esimerkiksi liikenteen aiheuttamasta hukkalämmöstä. Suurimpana syynä tähän ilmiöön nähdään tummat värit rakennusten katolla. Tumma katto imee energiaa auringosta ja saavuttaa silloin suuremman lämpötilan kuin ympäröivä lämpötila on. Maaseutu ei ole altistunut tälle ilmiölle, sillä siellä riittää kasvillisuutta. Puut ja kasvit auttavat hallitsemaan ympäröivän ilman lämpötilaa kokonaishaihdunnan avulla. Kasvit käyttävät aurinkoenergiaa hallitsemaan lämpötilaa luovuttamalla höyryä ja lahjoittamalla sitä vesikiertoon, kun taas kaupunkialueella ei ole tarpeeksi kasveja viilentääkseen kaupunkiympäristöä. Lisäämällä kasveja saataisiin tätä ilmiötä hillittyä. Viherkatto olisi siihen yksi ratkaisu, sillä silloin tummat kattopohjat korvattaisiin kasvillisuudella. Jos New Yorkissa kaikista katoista 50 % olisi viherkattoja, saataisiin kaupunkialueen ja sitä ympäröivän alueen lämpötilaeroa laskettua 0.8 asteella. (Bianchini &Hewage, 2011) 2.4 Vaikutukset rakennukseen Viherretty katto suojaa kattopintaa ja laajentaa siten sen käyttöikää (Connelly, 2008). Viherkaton vaikutus kattopinnan elinikään on tutkimustulosten mukaan kaksi kertaa suurempi kuin referenssikaton. Viherkaton kanssa kattopinnan elinikä olisi noin vuotta kun taas referenssikatolla se olisi vuotta (Nurmi ym., 2013). Kasvualusta ja kasvit suojaavat materiaaleja auringonvalolta ja ultraviolettisäteilyltä. Säteily voi vahingoittaa esimerkiksi perinteisen bitumikaton materiaaleja. Viherkaton materiaalit vähentävät myös vuorokauden aikana tapahtuvia lämpötilavaihteluita, jotka alentavat päivittäistä rasitusta venymiselle ja kokoonpuristumiselle (Getter & Rowe, 2006). Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että päivittäinen lämpötilavaihtelu tavallisella katolla oli 50 astetta, kun taas viherkatolla päivittäinen lämpötilavaihtelu oli vain 3 astetta (Connelly & Liu, 2005). Normaalikatto vähentää erään tutkimuksen mukaan ulkoista melua noin 33 desibeliä, kun taas viherkatto vähentää 41 desibeliä sen ollessa kuiva ja 51 desibeliä sen ollessa
15 15 märkä (Lagström, 2004). Äänen vaimennusominaisuutta voidaan hyödyntää myös toiseen suuntaan eli sisältä ulos kulkeutuvaa melua pystytään myös vähentämään (Laurila ym. 2014). Korkean massan, alhaisen lujuuden ja vaimennustehon ansiosta viherkatolla on edellytykset niin ulkoisen kuin sisäisenkin melun eristämiseen. Äänen siirtymistä katon läpi mitattiin kenttäkokeessa, jossa oli kaksi 33 neliömetristä viherkattoa. Kokeessa huomattiin, että alhaisilla ja keskitason taajuuksilla viherkatto vähensi äänen siirtymistä 5-13 desibeliä enemmän kuin tavallinen katto. Korkeilla taajuuksilla viherkatto vähensi äänen siirtymistä 2-8 desibeliä enemmän kuin tavallinen katto. Viherkaton merkitys melutason laskuun huomattiin erityisesti alueilla, joissa talot sijaitsivat lentokoneen reittien alla. (Connelly & Hodgson, 2008) Kymmenen desibelin nousu äänenvoimakkuudessa kuulostaa siltä, että voimakkuus nousisi kaksinkertaisesti. Erityisesti korkeilla taajuuksilla ihmisen kuulo on herkkä ja se tunnistaa pienetkin muutokset äänenvoimakkuudessa (Korpinen, 2005). Kasvualustan syvyydellä ja sen ominaisuuksilla on merkitystä melun vaimentamiseen. Connellyn ja Hodgsonin (2008) tutkimuksessa todettiin, että kasvualustan kosteudella ja veden kerääntymisellä kasvualustaan on suuri vaikutus akustisiin ominaisuuksiin, sillä ne kasvattivat katon massaa ja suurensivat silloin äänen kulkeutumismatkaa. Ääniaallot joutuvat silloin kulkeutumaan kasvualustan läpi, joka on huokoista materiaalia. Kasvualustahiukkasten ja ääniaaltojen välisestä vuorovaikutuksesta seuraa melua vaimentava vaikutus. Kasvualustan ollessa senttimetriä saatiin aikaan maksimi vaimennustehokkuus. Kasvipeitteinen (intensiivinen) viherkatto vaimentaa ääntä paremmin kuin ilman kasvillisuutta rakennettu viherkatto (Laurila ym. 2014). Malmössä tehdyssä tutkimuksessa (Lågström 2004) viherkaton ja erityisesti myös salaojituskerroksen todettiin vaimentavan ääniä (Kuva 3).
16 16 Kuva 3. Normaalikaton ja viherkaton äänenvoimakkuuden läpäisyn vertailu. (Lagström, 2004) Pystyakselilla on kuvattu äänenvoimakkuutta desibeleillä ja vaaka-akselilla on kuvattu taajuutta hertzeinä. Ylempi viiva kuvastaa normaalikaton äänenläpäisykykyä ja alempi viiva kuvaa viherkaton äänenläpäisykykyä. Lagströmin (2004) tutkimuksen perusteella viherkaton äänenläpäisykyky on pienempi kuin normaalikaton. Ero on pienimmillään 5 desibeliä ja suurimmillaan noin 10 desibeliä (Kuva 3), vaikkakin ero säilyy eri taajuuksilla melko samanlaisena. 2.5 Merkitys esteettisenä ratkaisuna Aineettomat ekosysteemimme palvelut, kuten esteettiset ratkaisut ovat yleensä jätetty pois kustannus-hyötyanalyyseista, sillä niitä on vaikea arvioida rahallisesti. Viherkaton kohdalla tutkijat keskittyvät etsimään esteettistä laatua vertaamalla normaalia kattoa viherkattoon. Vertauksen kohteena on esimerkiksi kauniimpi näköala. Kuitenkin hyvän esteettisen laadun konsepti on muuttunut vuosien saatossa ja se vaihtelee eri kulttuurien välillä. Jos ihmisillä on valinnanvaraa, niin he yleensä valitsevat paikan, missä on ominaisuuksia heidän mieltymystensä mukaan. Halutaan asua ympäristössä, joka antaa myös asukkaalleen jotain takaisin. Vihertilojen ja eläkeläisten välillä nn myös löydetty
17 17 positiivinen yhteys, jossa esille on noussut etenkin ihmisten pitkäikäisyys. (Nurmi ym. 2013, 33) Kasvillisuus ja luonto ovat tutkitusti hyväksi terveydelle, sillä ne lieventävät stressiä, alentavat verenpainetta, vapauttavat lihasjännitystä ja nostavat positiivisia tunteita. Nämä edut voidaan kääntää parantuneeseen terveyteen ja työtehokkuuteen. Tutkitusti työntekijät, ketkä ovat kokeneet luonnon ilon ovat olleet vähemmän stressaantuneita, jolloin he nauttivat työstään enemmän ja todetusti heillä on ollut myös vähemmän päänsärkyjä ja muita sairauksia. Myös leikkauspotilaiden parantuvuus on ollut nopeampaa, kun he ovat kokeneet luontomaisemasta parantumisen ohella. Esteettisyydellä voidaan myös rahastaa lisähintaa, sillä se on haluttu ominaisuus esimerkiksi hotellihuoneen näköalassa. (Getter & Rowe, 2006)
18 18 3 VIHERKATON VALMISTUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Miten paljon viherkaton valmistus vaikuttaa ympäristöömme? Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa (Bianchini & Hewage, 2011) haluttiin keskittyä siihen, onko itse katon osien valmistus ympäristöystävällistä, sillä osien valmistukseen tarvitaan paljon eri raaka-aineita ja energiaa. Viherkatot on listattu yhdeksi kestävän kehityksen käytännöksi, mutta hieman ristiriitaista on se, että eri kerrosten osissa on muovia ja muovin tuottaminen on ongelmallista. Tutkimuksessa saatiin selville, että uusi LPDEmuovi vapauttaa 2.8 kertaa enemmän myrkkyjä ilmakehään kuin kierrätetty LPDEmuovi. Jos esimerkiksi salaojituskerrokseen laitetaan 100 % kierrätettyä muovia, niin se vähentää saastumista noin 4 kertaa enemmän kuin uusi muovi. Jos kasvualustan raaka-aine valmistetaan kovassa lämpötilassa polttamalla tai se kuljetetaan ulkomailta, niin sen energiankulutus on melko suurta. Suomessa keskitytään löytämään kasvualustan raaka-aineeksi kotimaisia ja kierrätettyjä vaihtoehtoja, jotka ovat elinkaarinäkökulmasta katsottuna suositeltavampia. Tällaisia materiaalivaihtoehtoja ovat esimerkiksi puunkuorike, kompostimulta, rahkasammalrouhe ja tiilimurska, joka syntyy teollisuuden sivutuotteena. Viherkatto koostuu monesta kerroksesta ja sen takia myös sen kokoaminen vaatii energiaa. Esimerkiksi hitsausta käytetään vedeneristyksen asennukseen. Vähemmän energiaa vievä vaihtoehto on se, että vedeneristyskerros saataisiin asennettua kylmänä. Viherkatto tarvitsee myös enemmän rakennusmateriaaleja, sillä sen monikerroksinen rakenne painaa enemmän kuin tavallinen katto. (Veuro ym. 2012) Viherkatto tarvitsee käyttövaiheen aikana ylläpitoa. Ekstensiivinen katto ei tarvitse suuria toimenpiteitä, sillä se on luonnonmukainen. Sen sijaan intensiivinen viherkatto on puutarhatyylinen, joten sen kasvit tarvitsevat hoitoa esimerkiksi lannoitteiden käyttöä. Ekstensiivinen viherkatto on ylläpidon vuoksi hieman ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Viherkaton elinkaari loppuu käytön jälkeisiin toimenpiteisiin. (Veuro ym.2012) Suurin osa viherkaton kerroksista pystytään Bianchinin ja Hewagen (2011) mukaan kierrättämään tai ottamaan uudelleen käyttöön. Esimerkiksi kasvualusta voidaan usein hyödyntää johonkin muuhun käyttöön ja kasvit ovat biohajoavia.
19 19 Ongelmakohta on muovit, joiden loppusijoituspaikka on kaatopaikka tai nykyään jätteenpolttolaitos. Sen takia muovin kierrätys ja uudelleen käyttö on suositeltavaa.
20 20 4 VIHERKATOT SUOMEN OLOSUHTEISSA 4.1 Viherkattojen tutkimuksia Suomessa Etelä-Suomessa toimii tutkimusohjelma Viides ulottuvuus, joka pyrkii tutkimuksiensa avulla löytämään tehokkaimmat viherkattoratkaisut Suomen olosuhteisiin. Suomessa on myös keskitytty tekemään tutkimusta kestävän kehityksen näkökulmasta, sillä aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehty muualla maailmassa verrattain vähän (Veuro ym. 2012). Viidennen ulottuvuuden SOGREEN-hanke on keskittynyt siihen, miten viherrakentaminen voidaan toteuttaa turvallisesti ja kestävästi. Suomen olosuhteet ovat haastavat ja sen takia väärin rakennettu katto voi olla ympäristölle, että rakennukselle haitaksi. Hankkeessa tutkitaan myös, miten viherkatto vaikuttaa julkisivujen lämpötiloihin ja kosteuteen. Jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, täytyy olla perillä esimerkiksi kasvilajeista ja ekosysteemistä (Nesslingin säätiö, 2018). Tutkimusryhmien yksikköjä on pääasiassa Lahdessa ja Helsingissä. Sen sijaan Suomen suurin koeviherkatto sijaitsee Oulussa Ruskon jätekeskuksen lajitteluareenan katolla. Koekaton avulla tutkitaan, miten harvinaiset ketokasvit pärjäävät erilaisilla kasvualustoilla ja arktisessa ympäristössä. (Veuro ym. 2012) Levillä toimii Voimametsistä viherkattoihin -hanke, jonka avulla sinne on rakennettu viherkatto. Hankkeen avulla pyritään lisäämään tietoa viherkatoista Pohjois-Suomessa, jossa uudesta viherkattorakentamisesta ei ole kokemuksia. Viherkattorakentamista on myös pyritty levittämään LEVI GOES GREEN -seminaarin avulla, jossa esille nousivat rakennetun ympäristön monimuotoisuus ja moniaistisuus. Hankkeen rakentamassa viherkatossa testataan biohiiltä kasvualustana ja verrataan sitä kierrätysbetonimurskasta tehtyyn kasvualustaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kasvualustan veden- ja ravinteidenpidätyskyvyn tehokkuuden lisääntymistä, ja katon kasvuolosuhteiden parantumista. (Luonnonvarakeskus, 2017) Pääkaupunkiseudulla toteutetaan STADIN KATOT ELÄVÄT-hankketta, jossa on kyse Helsingin kaupungin tekemästä viherkattolinjauksesta. Linjauksen päätavoitteena on nostaa Helsingin kaupunki viherkattorakentamisen edelläkävijäksi Suomessa. Tärkeänä päämääränä on edistää hulevesien hallintaa, kaupunkien lämpösaarekeilmiön hillitsemistä, monimuotoisuuden turvaamista ja kattojen hyödyntämistä esteettisenä
21 21 voimavarana. Näihin päämääriin päästään edistämällä viherkattojen rakennushankkeita, asemakaavoitusta, koerakentamista, tutkimusta, koulutusta ja rakennusjärjestystä. Kaupungilla on esimerkiksi tavoitteena järjestää kaupungin henkilöstölle koulutuksia viherkattojen rakentamiseen liittyen. (Helsingin kaupunki, 2016) 4.2 Suomen vuodenaikojen haasteellisuus Nopeasti vaihtuvat sääolosuhteet tuovat oman haasteensa viherkattorakentamiseen. Varsinkin Suomessa kylmä talvi aiheuttaa haasteita kattoon jäätyvien vesien kanssa. Suomessa tehdyssä tutkimuksessa (Collins ym. 2017) ollaan keskitytty viherkaton lämpökäyttäytymiseen talvella ja tutkittu, mitä vaikutuksia lumella ja jäällä on lämpövirtaukseen. Tarkemmin sanottuna Collinsin ym. (2017) tutkimuksessa tarkasteltiin kasvualustakerroksen käyttäytymistä jääkylmissä olosuhteissa. Tutkimus suoritettiin Lahdessa, jossa talvi on vallitseva vuodenaika. Tämä tarkoittaa sitä, että vuodenaikana on paljon pakkasen puolella olevia päiviä ja lumi pysyy maassa noin päivää. Lämpötilatiedot jaettiin eri vaiheisiin niiden jäätymissyvyyden mukaan. Tuloksissa saatiin selville, että viherkatto vastusti paremmin lämpöhäviötä pakkasen aikana kuin tavallinen katto. Tämä tulos perustuu laskettuihin k-arvoihin, jossa k edustaa lämmönjohtokykyä. Kasvien ja kasvualustan k-arvo laski sitä mukaan, mitä niiden jäätymissyvyys nousi. K-arvo saadaan laskettua johtumisen kaavan avulla. Kaava on Q/A= T 1 -T 2 /(L/k) (1), jossa Q on koko lämpövirta, A on lämpövirran kulkema pinta-ala (m 2 ), T 1 on sisälämpötila ( o C), T 2 on katon päältä otettu ulkolämpötila ( o C), L on katon paksuus (m), k on lämmönjohtokyky (Wm -1 K -1 ) ja L/k on lämmönvastus (m 2 KW -1 ) johtumiselle. Kaikkien jäätymisvaiheiden aikana kasvialustalla oli korkein k-arvo ja kasveilla oli toiseksi korkein. Lämpöhäviötä parhaiten vastusti salaojituskerros, jolla lämmönjohtokerroin pysyi koko talven ajan samana. Tämä johtuu kerroksen rakenteesta, sillä se pystyy varastoimaan suuren määrän liikkumatonta ilmaa rakenteisiinsa. Ongelmana nousikin esille suuri lämmönjohtokertoimen vaihtelu muissa
22 22 kerroksissa. Tämä osoittaa, kuinka herkkiä viherkatot ovat ympäristön olosuhteille. Tutkimuksessa kuitenkin huomattiin, että k-arvojen vaihtelevuus laski, kun viherkatolla oli lumipeite. Lumipeite myös vähensi lämmönjohtumista huomattavasti enemmän kuin pelkästään jää. (Collins ym. 2017, 209) Kanada sijaitsee samoilla leveysasteilla kuin Suomi ja siellä on myös tunnistettu samanlaisia ongelmia talviolosuhteiden ja viherkattojen kanssa. Lundholm ym. (2014) tutkimuksessa keskityttiin selvittämään kasvillisuuslajien ja lumisyvyyden vaikutusta viherkaton lämpökäyttäytymiseen. Kasvin selviytyminen talven yli riippuu paljonkin kasvualustan syvyydestä. Lumikertymä taas riippuu kasvin rakenteesta. Tutkijat testasivat 14 eri kasvilajin vaikutusta lumikertymään ja kasvialustan lämpötilaan. Tutkimuksessa ilmeni, että viherkaton lämpöhäviö oli 1/3 pienempi kuin tavallisen katon. Tähän on syynä kasvualustan tuoma eristys. Lämpöhäviöissä ei löytynyt eroa 7,5 senttimetrin ja 15 senttimetrin kasvualustoilla. Tässä tutkimuksessa todettiin myös lumen olevan hyvä eriste katolle ja se piti lämpöhäviön tasaisena lumipeitteen aikana. Tutkimuksessa testattiin myös katon sijainnin vaikutusta. Nämä olivat suojattu katto, nostettu katto ja paljas katto. Suojatulla katolla oli pienin lämpötilan vaihteluväli. Myöskään nostettu katto ei näyttänyt suuria lämpötilaeroja, vaikka lämpötila kävi -13,1 asteessa. Paljas katto oli enemmän altis tuulelle, joka oli yksi syy vaihteleviin lämpötiloihin. Myös kasvillisuudella oli vaikutusta kasvualustan lämpötilan vaihtelussa. Pitkillä nurmikasveilla oli suurin maksimilämpö ja pienin minimilämpö verrattuna muihin kasveihin. Turve- ja ruohokatoilla oli pienin lämpötilavaihtelu. Ne kasvilajit, jotka mahdollistivat suuremman lumisyvyyden ja pidemmän lumipeitteen, niin niillä oli myös pienin lämpötilavaihtelu. Talvella siis lehdettömät, kuten ruoho vähentäisi parhaiten lämpöhäviötä, kun taas kesällä lehdelliset suojaisivat paremmin UV-valolta. Joten kasvillisuustyyppi, joka kesällä viilentää ei toimi parhaalla tavalla talvella. 4.3 Hulevesien hallinta Suomessa sateen määrän oletetaan nousevan noin 5-30 % nykyistä suuremmaksi ilmastonmuutoksen vaikutuksesta (Ilmasto-opas, 2017). Sateiden oletetaan kasvavaan määrältään eniten talvella. Kaupungistumisen ja sateiden vuoksi Suomessa tulee lisääntymään myös pintavalunta, joka on yksi suurimmista ympäristöhaasteista kaupunkiympäristössä. Jo noin 80 % suomalaisista asuu kaupunkialueella.
23 23 Pintavaluntaa, joka muodostuu teiltä, kaduilta, rakennusten katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta kutsutaan hulevedeksi. Hulevesiä pyritään ohjaamaan erillis- ja sekaviemäröinnin avulla. Sekaviemäröinnissä, joita löytyy vielä monin paikoin kaupunkialueilta, vaikka uusia ei suunnitellakaan, hulevedet johdetaan vedenpuhdistamolle. Kun sekaviemäröinnin kapasiteetti ylittyy rankkasateiden aikaan, niin jätevedenpuhdistamon vedet joudutaan laskemaan vesistöön ilman puhdistusta. Myös tulvariski on silloin suuri ja tuhot näkyvät ensimmäisenä talojen rakenteissa. (Laurila ym. 2014, 13) Viherkatot voivat olla ekologinen hallintamenetelmä hulevesille, sillä ne pidättävät ja käsittelevät veden syntypaikassaan. Näin ollen kattojen avulla pystyttäisiin pienentämään valuntahuippuja, koska osa vedestä imeytyy kattoon ja osa haihtuu takaisin ilmaan. Myös valunta-aika pidentyy, sillä viherkatto imee vettä kasvualustaan ja päästää veden läpi vähitellen. Läpi valuva vesi myös suodattuu viherkaton kerrosten läpi, joten epäpuhtauksia sisältävä sadevesi puhdistuu. Ongelmakohtana on noussut viherkatosta irtoavat ravinteet, jotka saattavat aiheuttaa uutta vesistökuormitusta. (Laurila ym. 2014, 13) Useissa tutkimuksissa on saatu selville, että viherkatot pystyvät vähentämään hulevesien määrää noin 50-70%. Tämä kaikki kuitenkin riippuu säästä, vuodenajasta ja ilmastosta (Kuoppamäki ym. 2015, 1). Suuren vesimäärän takia huolenaiheena on myös ollut mahdolliset kosteusongelmat. Näistä ei ole tehty laajoja tutkimustuloksia, sillä rakentamisessa painotetaan huolellista suunnittelua. Laadukkailla vedeneristyksillä ja juurisuojauksilla viherkatto on suojattu kosteuden pääsyltä rakenteisiin. (Icopal, 2018) Kuoppamäki ym. (2015) ovat Lahdessa tehdyssä tutkimuksessa selvittäneet eri kasvualustoiden merkitystä sadeveden määrään ja laatuun. Niissä on pyritty vähentämään sadeveden/hulevesien määrää kasvualustan avulla. Viherkattojen tehokuuden parantamiseksi onkin kehitelty biohiilikasvualusta. Biohiili on kiinteä materiaali, joka on tuotettu termokemiallisella konversiolla. Kokeessa käytettiin kahdenlaisia biohiilikasvualustoja. Biohiilikasvualusta oli tehty koivusta polttamalla sitä hapettomassa tilassa noin asteessa. Hieno jauhe eli biohiili lisättiin joko tasaisena kerroksena kasvualustan pohjalle (kutsutaan haudatuksi biohiileksi) tai se sekoitettiin veden kanssa ja sitten levitettiin se tasaisesti viherkaton pinnan päälle (pinta biohiili). Biohiili nostaa kasvualustan tilavuutta niin, ettei siihen tulee lisäpainoa.
24 24 Vertailuna Lahteen oli asennettu myös viherkattoja, joissa ei ollut biohiiltä. Tavallisen viherkaton veden valunta kesäaikaan oli noin 20-70%. Pintabiohiili sen sijaan paransi veden pidätyskykyä keskiarvoltaan 5% eli katto piti sisällään 75% sadevedestä, ja haudattu biohiili noin 10% eli sen avulla katto pidätti 80 % sadevedestä. Sateisen syksyn aikana tavallinen katto pidätti 50 % sadevedestä, kun taas haudatun biohiilen avulla katto pidätti noin 62 % sadevedestä. Sateen pidätyskyky riippuu sateen tapahtuman koosta. Kesällä katon lämpötila nousee melkein 40 asteeseen sadejaksojen aikana, jolloin kasvualusta ehtii kuivua niiden välissä. Tämä mahdollisti suuren kyvyn pidättää vettä uudelleen seuraavaa sadejaksoa varten. Syksyllä se ei ollut enää niin lämpimiä kelejä, joten veden pidätyskyky oli heikompi. 4.4 Kasvien ravinteet ja saasteiden huuhtoutuminen Vaikka viherkatoilla on suuri potentiaali selvittää hulevesiongelmat, niin veden laatu saattaa silti vaihdella. Nimittäin sadevesi saattaa huuhtoa katosta kasvien ravinteet mukaansa ja kuljettaa ne maalta muualle vesistöihin aiheuttaen vesien saastumista. (Kuoppamäki & Lehvävirta, 2016) Suomessa halutaan kehittää viherkattoja ja löytää sopivia keinoja, jotta saataisiin estettyä näiden ravinteiden huuhtoutuminen. Viidennen ulottuvuuden tutkimusryhmä on testannut biohiilen lisäystä kasvualustaan ja selvittänyt, onko siitä apua ravinteiden huuhtoutumisen vähentämiseen. (Kuoppamäki ym. 2015) Tutkimusten avulla pyritään siihen, että viherkatot olisivat luonnonmukaisia, jolloin ne ylläpitäisivät itsensä ilman lannoitteita. Lannoiteveden uudelleen käyttökin voisi olla ratkaisu ongelmaan, sillä vesi voitaisiin hyödyntää istutusten kasteluun. Viherkatolta valuvan veden laatuun vaikuttaa kasvualustan paksuus, käytetyt materiaalit, tuulensuunta, katon sijainti, saasteiden lähteet, huolto, vuodenaika, kasvillisuustyyppi ja epäpuhtauksien kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet. (Laurila ym. 2014, 16) Lahdessa tutkitussa kokeessa mitattiin viherkatolta veden mukana tulevia päästöjä. Merkittävimmät päästöt olivat fosfori ja typpi. Ravinnepitoisuudet olivat suurempia valunnassa, joka tuli viherkatoilta kuin sadevedessä itsessään. Viherkatolta tulleesta vedestä pitoisuudet olivat kuitenkin alhaisemmat kuin tavalliselta katolta mitatut, koska kasvualusta toimii suodattimena. Pitoisuudet olivat pienempiä syksyllä kuin kesällä. Pienentääkseen pitoisuusarvoja ryhmä käytti kasvualustassa haudattua biohiiltä ja pintabiohiiltä. Pintabiohiilen avulla saatiin vähennettyä fosforin kokonaissaastemäärää
25 25 noin 10 %, kun taas haudatulla biohiilellä saatiin vähennettyä %. Typen määrää saatiin laskettua haudatulla biohiilellä noin 45 % kesäaikaan. Tutkijat saivat myös selville, että ravinnepitoisuudet vähenivät ajan myötä. Merkittävänä asiana esille nousi myös kasvillisuuden merkitys, sillä ketokasvillisuuden kanssa pitoisuudet olivat suuremmat kuin maksaruohon kanssa. Eron pitoisuuksissa näki syksyllä, jolloin maksaruohon typpipitoisuus oli noin 70 mg m -2 kk -1, kun taas ketokasvien oli noin 110 mg m -2 kk -1. Tämä johtuu Suomen sää olosuhteista, sillä näillä olosuhteilla ketokasveilla on melko huono selviytymismahdollisuus. (Kuoppamäki ym. 2015) Suomessa talvi on vallitseva vuodenaika, joten tutkimusryhmä tutki asiaa myös talven yli, jossa päätutkimuskysymyksenä oli sulavan lumen aiheuttamat saastepitoisuudet. Valunta sisälsi vähemmän saasteita marraskuun aikana kuin kasvien kasvukaudella. Pysyvän lumen aikana suuria eroja ei ollut, mutta pitoisuushuippu saatiin sulavan lumen aikaan keväällä. (Kuoppamäki & Lehvävirta, 2016, 43) Muita merkittäviä pitoisuuksia olivat metallit ja veden ph. Veden ph:ssa ei kuitenkaan havaittu suuria muutoksia. Normaalin katon sadeveden ph oli välillä 6.9 ja 7.9, kun taas viherkaton oli lähellä neutraalia eli Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko valmiiksi kasvatetulla ja istutetulla kasvillisuudella merkitystä ph:n arvoon. Valmiiksi kasvatetulla ja istutetulla kasvillisuudella oli kuitenkin täysin sama ph. Merkittävimpiä metallisaasteita olivat rauta (Fe), kupari (Cu), magnesium (Mg), nikkeli (Ni) ja arseeni (As). Metallien pitoisuudet olivat viherkatoissa, jopa puolet pienempiä kuin tavallisissa katoissa. Esimerkiksi nikkelin pitoisuus oli viherkatossa noin 17 µg/l, kun taas tavallisella katolla se oli melkein kaksinkertainen. (Kuoppamäki ja Lehvävirta, 2016, 43)
26 26 5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Viherkatto on rakenteeltaan painavampi kuin tavallinen katto, koska sen rakenne koostuu useammasta eri kerroksesta kuin tavallinen katto. Rakenteen suunnittelussa tulee olla tarkka, sillä esimerkiksi kasvillisuus ja sen kasvualusta lisäävät painoa entisestään imemällä sadevedet kattoon ennen sieltä valumista muualle. Kasvillisuuden ja veden takia katolla tulee olla juurisuoja ja vedenpidätyskerros, jotta vältyttäisiin kosteus- ja rakennevaurioilta. Rakenteen pääosassa on kasvillisuuskerros, joka jakaa viherkatot kahteen pääkategoriaan: ekstensiivisiin ja intensiivisiin viherkattoihin. Intensiivinen viherkatto on runsas kasvillisuudeltaan ja kasvillisuuden takia painavampi kuin intensiivinen. Intensiivinen on kevyempi versio viherkatosta ja sen kasvillisuus on maltillista, kuten maksaruohoa (Kuoppamäki ym. 2015). Viherkattotutkimus on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana eteenpäin ja tämän tiedon ansiosta varsinkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa viherkattojen myynti ja kaupunkien tekemät säädökset ovat yleistyneet. Varsinkin isoissa kaupungeissa halutaan panostaa kestävään kehitykseen ja ehkäistä ilmastonmuutosta. Tutkimuksissa on havaittu, että viherkatto on yksi oiva vaihtoehto ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, sillä ne auttavat muun muassa kaupunkien ilmansaasteisiin, hulevesiongelmiin, lämpösaarekeilmiöön, kaupunkien biodiversiteettiin ja meluongelmiin. Päällimmäinen syy näihin ominaisuuksiin, mitä viherkatto voi tarjota johtuu sen kasvillisuudesta. Sen kyky eristää melua, sitoa saasteita ja vettä on tutkitusti parempi kuin tavallisen katon. Näiden lisäksi viherkatto on todella esteettinen ja sen takia myös helposti muokattavissa suunnitelmien mukaan. Esteettinen ja luonnonläheinen viherkatto auttaa myös stressin hallinnassa. Tätä voitaisiin hyödyntää työpaikoilla, jossa kiire ja stressi kasaantuvat. Viherkattoa voitaisiin hyödyntää, vaikka virkistysmahdollisuutena työntekijöiden taukojen aikana. Suomessa viherkattojen kasvu ei ole ollut vielä hurjaa ja siihen vaikuttaa esimerkiksi haastavat sääolosuhteet, jotka koettelevat kasvillisuuskerrosta muun muassa talvisin. Jäätä ja lunta ei ole nähty pahana viherkatolle, sillä syvä jää ja lumipeite auttavat katon eristämisessä. Suomessa ei kuitenkaan kaikki kasvit säily, joten parhaimpia viherkattoja ovat ekstensiiviset maksaruohokatot. Ominaisuuksiensa ansiosta viherkatolla on mahdollisuuksia olla muutakin kuin vain kattona. Intensiivistä kattoa voidaan muokata esimerkiksi niin, että lisätään katolle
27 27 omena- ja päärynäpuita, joita voidaan hyödyntää samassa rakennuksessa olevassa ravintolassa. Näin säästettäisiin esimerkiksi kuljetus- ja pakkauskustannuksissa. Suomen opetussuunnitelmassa (2014) pyritään nykyään oppiaineiden yhteistyöhön ja viherkatto voisi olla tähän yksi ratkaisuista. Kotitalous, biologia ja kemia voisivat olla oppiaineita, joihin viherkattoa voisi hyödyntää. Oppilaat saisivat ensin tutustua kasveihin, jonka jälkeen he miettisivät, mitä kemiallisia prosesseja kasveilla tapahtuu. Lopuksi tehtäisiin ruokaa näistä kasveista, joista he juuri oppivat. Myös alakoulussa peruselämäntaitojen opettelu oman pienen kasvimaan avulla voisi olla innostava kokemus.
28 28 LÄHTEET Bianchini, F., Hewage, K., How green are the green roofs? Lifecycle analysis of green roof materials. Building and Environment, 48, s Collins, S., Kuoppamäki, K., Kotze, D.J., Xiaoshu, L., Thermal behavior of green roofs under Nordic winter conditions. Building and Environment, 122, s Connelly, M., Hodgson, M., Sound transmission loss of green roofs. British Columbia: British Columbia Institute of Technology. Connelly, M., Liu, K., Green roof research in British Columbia - An overview. British Columbia: British Columbia Institute of Technology. Currie, B., Bass, B., Estimates of air pollution mitigation with green plants and green roofs using the UFORE model. Getter, K., Rowe, B., The Role of Extensive Green Roofs in Sustainable Development. HortScience, 41(5), s Green Building Alliance, Green building methods, Green Roofs [verkkodokumentti]. Pittsburgh, Green Building Alliance. Saatavissa: [Viitattu ] Helsingin kaupunki, Stadin katot elävät - Helsingin kaupungin viherkattolinjaus [verkkodokumentti]. Helsinki: Helsingin kaupunki. Saatavissa: [Viitattu ] Icopal, Viherkatot, Icopal Green - toimivan viherkaton perusta [verkkodokumentti]. Espoo, Icopal. Saatavissa: [Viitattu ] Icopal, ICOPAL Green - Toimivan viherkaton perusta [verkkodokumentti]. Espoo, Icopal. Saatavissa:
29 29 pdf [Viitattu ] Ilmasto-opas, Sademäärät kasvavat ja rankkasateet voimistuvat [verkkodokumentti]. Saatavissa: [Viitattu ] Ilmasto-opas, Suomen muuttuva ilmasto, Suomen ilmasto on lämmennyt [verkkodokumentti]. Saatavissa: [Viitattu ] International Green Roof Association, Types of Green Roofs, Green Roof Types [verkkodokumentti] Saatavissa: [Viitattu ] Kazmierczak, A., Carter, J., Adaptation to climate change using green and blue infrastructure. Manchester, The University of Manchester. Korpinen, P., Äänen voimakkuus [verkkodokumentti]. Äänipää. Saatavissa: [Viitattu ] Kuoppamäki, K., Hagner, M., Lehvävirta, S., Setälä, H., Biochar amendment in the green roof substrate affects runoff quality and quantity. Ecological Engineering, 88, s Kuoppamäki, K., Lehvävirta, S., Mitigating nutrient leaching from green roofs with biochar. Landscape and Urban Planning, 152, s Köhler, M., Long-Term Vegetation Research on Two Extensive Green Roofs in Berlin. Urban Habitats, 4 (1). Lagström, J., Do extensive Green Roofs Reduce Noise?. International Green Roof Institute.
Hulevedet ja biohiilen merkitys
ViherTek-seminaari torstaina 14.11.2013 klo 9.30-15, Helsingin Messukeskus VIHERKATTOSEMINAARI III - STRATEGIASTA KÄYTÄNTÖÖN Hulevedet ja biohiilen merkitys Kirsi Kuoppamäki Ympäristötieteiden laitos,
HULEVESIEN LAADUNHALLINNAN KASVAVA MERKITYS
Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut (Hule S&C) kick-off 31.1.2018 HULEVESIEN LAADUNHALLINNAN KASVAVA MERKITYS Kirsi Kuoppamäki, Dosentti, Post doc tutkija Ekosysteemit ja ympäristö tutkimusohjelma,
Lumetuksen ympäristövaikutukset
Lumetuksen ympäristövaikutukset KeMMI -osatutkimus Lumetus Lumetuksessa vesi paineilman avulla pieniksi pisaroiksi, jotka riittävän kylmässä jäätyvät ennen maahan laskeutumista Mm. IPCC ja OECD huomioineet
Kuinka vihreä on viherkatto?
Kuinka vihreä on viherkatto? Sini Veuro, Helsingin yliopisto Oma Piha messut Miniseminaari viherkatoista 29.3.2012 Kestävän kehityksen pilarit Kustannukset TALOUS Käyttöiän kasvu Huolto Energian käyttö
Viherkatot Helsingissä - kustannushyötyanalyysi. Väinö Nurmi (vaino.nurmi@fmi.fi)
Viherkatot Helsingissä - kustannushyötyanalyysi Väinö Nurmi (vaino.nurmi@fmi.fi) Väinö Nurmi 7.11.2014 Lähtökohtia tutkimukselle Tutkimuksessamme keskityimme kevyisiin ja helppohoitoisiin viherkattoihin,
HULEVESIEN HALLINTA VIHERKATOILLA JA MUILLA VIHERRAKENTEILLA
Hulevesien hallinta Vantaanjoen valuma alueella haasteita ja ratkaisuja, seminaari 12.20.2017 HULEVESIEN HALLINTA VIHERKATOILLA JA MUILLA VIHERRAKENTEILLA Kirsi Kuoppamäki Post doc tutkija, dosentti Helsingin
Muuttuvan ilmaston vaikutukset vesistöihin
Muuttuvan ilmaston vaikutukset vesistöihin -kommenttipuheenvuoro Toiminnanjohtaja (FT) Teija Kirkkala Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 3.6.2019 Mean annual temperature ( C) Lämpötilat nousevat
Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos
Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.4.2010 Sisältöä Kasvihuoneilmiö Kasvihuoneilmiön voimistuminen Näkyykö kasvihuoneilmiön voimistumisen
Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla
Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla Marjo Valtanen, Nora Sillanpää, Heikki Setälä Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos,
ILMASTONMUUTOSSKENAARIOT JA LUONTOYMPÄRISTÖT
ILMASTONMUUTOSSKENAARIOT JA LUONTOYMPÄRISTÖT Kimmo Ruosteenoja Ilmatieteen laitos kimmo.ruosteenoja@fmi.fi MUUTTUVA ILMASTO JA LUONTOTYYPIT -SEMINAARI YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 17.I 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1.
Toimivaa rakentamista Träullitilta
Toimivaa rakentamista Träullitilta Rakenna luonnonlakien mukaan Luonnon rakennuspalikat Lastuvilla, vesi ja sementti. Toimivan, kestävän ja ympäristöystävällisen rakennusmateriaalin luomiseen ei tarvita
BIOSUODATUSRAKENTEILLA PUHTAAMPAA HULEVETTÄ?
BIOSUODATUSRAKENTEILLA PUHTAAMPAA HULEVETTÄ? Espoo, Merituulentie 6.8.2018 Kirsi Kuoppamäki, FT, dosentti Helsingin yliopisto LAHTI Hulevesien hallinta vesistön ehdoilla -seminaari, 10.10.2018 Vantaa 1
Teollisuuden sivuvirrat vesiensuojelurakenteessa Marko Sjölund. Kaupunkivesistö kuntoon
Teollisuuden sivuvirrat vesiensuojelurakenteessa 7.2.2019 Marko Sjölund Kaupunkivesistö kuntoon HANKKEEN PÄÄKOHDAT - YM avustuspäätös syyskuussa 2017 - Budjetti 687 320, YM-rahoitus 60 % eli 412 392 -
Ilmastonmuutoksen vaikutukset tiemerkintäalaan
Ilmastonmuutoksen vaikutukset tiemerkintäalaan Ilmastonmuutosviestintää Suuri osa tämän esityksen materiaaleista löytyy Ilmasto-opas.fi sivustolta: https://ilmasto-opas.fi/fi/ Mäkelä et al. (2016): Ilmastonmuutos
Viherkatot edistämään terveyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Jouni Heinänen Alvarium, Turku
Viherkatot edistämään terveyttä ja luonnon monimuotoisuutta Jouni Heinänen Alvarium, Turku 11.10.2017 Miksi viherkattoja? 11.10.2017 Jouni Heinänen 2 Kuva: Wikimedia commons Haasteet 11.10.2017 Jouni Heinänen
Innovatiivisella viherrakentamisella kohti kestävää kaupunkia
Innovatiivisella viherrakentamisella kohti kestävää kaupunkia -esimerkkejä metsistä, puistoista ja katoilta Yhteistyössä: Kasvitieteellinen puutarha & Kaupunkiekologian tutkimusryhmä, Ympäristötieteen
Viides ulottuvuus -viherkatot osaksi kaupunkia
Viides ulottuvuus -viherkatot osaksi kaupunkia Kuva: Niina Ala-Fossi Oma Piha -messut 29.3.2012 Dos. Susanna Lehvävirta, LTKM & UERG Viikki. www.helsinki.fi/yliopisto www.luomus.fi/viherkatot Osasto /
Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19969 holds various files of this Leiden University dissertation.
Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19969 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Hannula, Emilia Title: Assessment of the effects of genetically modified potatoes
Toteuta helppo, kevyt ja kestävä viherkatto. Novarbo Viherkatot. www.novarbo.fi
Toteuta helppo, kevyt ja kestävä viherkatto. Novarbo Viherkatot keet Viherrakentaminen www.novarbo.fi Kevyttä ja kestävää luonnonkauneutta katoille Novarbo Viherkatto on helppo asentaa. Sen erityisominaisuuksia
Heikki Setälä ja URCA-konsortio
Kaupunkien valuntavesien huomioiminen aluesuunnittelussa Kaupunkien valuntavesien Heikki Setälä huomioiminen Ja URCA-konsortio aluesuunnittelussa Heikki Setälä ja URCA-konsortio SA:n johtoryhmän kysymys:
Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset
Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Rakentamisen käsitteet ja materiaalit kurssi Luento 1 10.10.2017 Esa Partanen esa.partanen@xamk.fi p. 044 7028 437 SCE - Sustainable Construction
Muuttuvan ilmaston vaikutukset vesistöihin
Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari Muuttuvan ilmaston vaikutukset vesistöihin Noora Veijalainen SYKE Vesikeskus 3.6.2019 Johdanto Ilmastonmuutos on merkittävä muutospaine tulevaisuudessa vesistöissä
BIOHIILI BIOSUODATUSRAKENTEISSA:
Kaupunkivesistöt kuntoon -hankkeen kick off tilaisuus 30.11.2017 Helsinki BIOHIILI BIOSUODATUSRAKENTEISSA: PUHDISTUUKO HULEVESI? Kirsi Kuoppamäki Post doc tutkija, dosentti Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden
Miten Suomen ilmasto muuttuu tulevaisuudessa?
28.1.2019 Miten Suomen ilmasto muuttuu tulevaisuudessa? Ari Venäläinen, Ilari Lehtonen, Kimmo Ruosteenoja, Mikko Laapas, Pentti Pirinen Ilmatieteen laitos, Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus Ilmastonmuutosta
Mikä määrää maapallon sääilmiöt ja ilmaston?
Mikä määrää maapallon sääilmiöt ja ilmaston? Ilmakehä Aurinko lämmittää epätasaisesti maapalloa, joka pyörii kallellaan. Ilmakehä ja sen ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten paljon lämpöä poistuu avaruuteen.
Hyvinvointia tukevat työympäristöt
VTM Marja Mesimäki Helsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo & Kaupunkiekologian tutkimusryhmä Hyvinvointia tukevat työympäristöt - fiksu viherrakenne jaksamisen ja luovuuden tukena KatuMetro
Hulevesien laadun hallinta
Hulevesien laadun hallinta kaupunkipurojen suojelun edellytys Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä Rakennetun ympäristön laitos Aalto-yliopisto Tausta Tarpeet Hulevedet kaupunkialueiden ongelma, ei
Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin. Green Street. Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki
Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin Green Street Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki Esityksen sisältö Hallituksen kärkihanke Mikä on Green Street Suunnitelman tavoite Hulevesien
Ilmastonmuutokset skenaariot
Ilmastonmuutokset skenaariot Mistä meneillään oleva lämpeneminen johtuu? Maapallon keskilämpötila on kohonnut ihmiskunnan ilmakehään päästäneiden kasvihuonekaasujen johdosta Kasvihuoneilmiö on elämän kannalta
MARJANVILJELY KASVUALUSTAT JA LANNOITTEET VIHANNEKSET, MARJAT JA YRTIT
MARJANVILJELY KASVUALUSTAT JA LANNOITTEET VIHANNEKSET, MARJAT JA YRTIT Kotimaiset kasvualustat marjoille Mansikat Vadelmat Karhunvatukat Pensasmustikat Ratkaisut terveeseen kasvuun Turvepohjaiset kasvualustat
Viides ulottuvuus -viherkatot osaksi kaupunkia
Viides ulottuvuus -viherkatot osaksi kaupunkia Kuva: Niina Ala-Fossi HENVI Science Days 18.4.2012 Dos. Susanna Lehvävirta, Luomus & UERG Viikki www.luomus.fi/viherkatot. www.helsinki.fi/yliopisto Osasto
Nordic Green Roof/ www.eg-trading.fi. Eg- Trading Oy
Nordic Green Roof/ www.eg-trading.fi Eg- Trading Oy Miksi viherkatto? Sadeveden kulkeutuminen sadevesijärjestelmään vähenee, 50% sadevedestä jää maksaruohomaton ansiosta haihtumaan kasvustokerrokseen Sadeveden
CLASS projekti vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla hulevedet paremmin hallintaan
CLASS projekti vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla hulevedet paremmin hallintaan Mika Tulimaa Rudus Oy Ilmaston muutos Ilmastonmuutosta ei tiedeyhteisössä ole enää kyseenalaistettu (lukuun ottamatta
AKTIIVINEN KORROOSIO MUUTTUVASSA ILMASTOSSA
AKTIIVINEN KORROOSIO MUUTTUVASSA ILMASTOSSA Toni Pakkala, Arto Köliö, Jukka Lahdensivu Sisältö Ilmastonmuutos ja sen vaikutus betonirakenteisiin Aktiivisen korroosion mallintaminen Tuloksia 2 Ilmastonmuutosennusteet
Biohiiltä uudella tavalla hulevesiratkaisuja tiiviiseen. kaupunkiympäristöön. Kaupunkivesistöt kuntoon hanke. Miitta Rantakari Helsingin kaupunki
Biohiiltä uudella tavalla hulevesiratkaisuja tiiviiseen kaupunkiympäristöön Kaupunkivesistöt kuntoon hanke Miitta Rantakari Helsingin kaupunki Hankkeen pääkohdat - YM avustuspäätös syyskuussa 2017 - Budjetti
Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus
Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti Ulkoa tuleva
Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys
1 Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys Puupäivä 11.11.2010 Jarkko Piironen Tutkija, dipl.ins. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Esityksen sisältö 2 1. Taustaa ja EREL
ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN
ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN Metlan tiedotustilaisuus 27.5.2009 Risto Seppälä 1 TAUSTAA Vuonna 2007 luotiin Global Forest Expert Panel (GFEP) -järjestelmä YK:n
Järki Pelto-tapaaminen Kohti täyttä satoa pellon potentiaali käyttöön! J.Knaapi
Järki Pelto-tapaaminen Kohti täyttä satoa pellon potentiaali käyttöön! J.Knaapi 02.03.2017 Järki Pelto-tapaaminen Kohti täyttä satoa pellon potentiaali käyttöön! J.Knaapi 02.03.2017 Järki Pelto-tapaaminen
Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen
Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen VERTI - Vesihuoltoverkostojen tila ja riskienhallinta Outi Raudaskoski, Nora Sillanpää, Harri Koivusalo Rakennetun ympäristön laitos Vesi-
Teknisiä ratkaisuja loiville viherkatoille ja kansille ViherTek Miniseminaari 24.8.2012 Marketanpuisto
Teknisiä ratkaisuja loiville viherkatoille ja kansille ViherTek Miniseminaari 24.8.2012 Marketanpuisto Peter Johansson, tuoteryhmäpäällikkö Nordic Waterproofing Oy Nordic Waterproofing Oy Entinen Lemminkäisen
Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43
OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010
Luonnonmukaiset menetelmät tulvasuojelun suunnittelussa. Kristiina Nuottimäki
Luonnonmukaiset menetelmät tulvasuojelun suunnittelussa Kristiina Nuottimäki Luonnonmukaiset menetelmät tulvasuojelun suunnittelussa Hulevesitulvat Geologian hyödyntäminen tulvasuojelussa Ratkaisut Hulevesitulvat
Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa
Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa Sami Romakkaniemi Sami.Romakkaniemi@fmi.fi Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimuskeskus Ilmatieteen laitos Ilmasto kuvaa säämuuttujien tilastollisia ominaisuuksia Sää kuvaa
Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi
Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa
Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8
Tapio Tarpio Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti
Hulevesien k ä sittely, Hulevesik a setit ja -tunnelit. Uudet ympäristöystävälliset ja tehokkaat ratkaisut hulevesien käsittelyyn
Hulevesien k ä sittely, Hulevesik a setit ja -tunnelit Uudet ympäristöystävälliset ja tehokkaat ratkaisut hulevesien käsittelyyn Hulevesien käsittely syntypaikalla vähentää ympäristön kuormitusta Ilmastonmuutoksen
Nurmikko- ja niittyalueen ympäristövaikutukset
Nurmikko- ja niittyalueen ympäristövaikutukset Luennon sisältö Materiaalien ympäristövaikutukset Perustamisen ympäristövaikutukset Ylläpidon ympäristövaikutukset Muut ympäristövaikutukset Ympäristövaikutusten
FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland
FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää
Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin. Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus
Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus eeva.k.nuotio@espoo.fi Sisältö Mitä hulevedet ovat? Miksi hulevesien hallintaa? - Pohjavedet -
LIIKENNEVALINNAT VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET BIODIESEL SÄHKÖAUTO YMPÄRISTÖ LIIKENNE YHTEISKUNTA LIIKETALOUS KAVERIT BUSSIT AUTOT
LIIKENNEVALINNAT YMPÄRISTÖ LIIKENNE YHTEISKUNTA LIIKETALOUS KAVERIT BUSSIT AUTOT MOPOT PYÖRÄILY SAASTEET ILMASTONMUUTOS KASVIHUONEILMIÖ AURINKO TYPPIOKSIDI HIILIDIOKSIDI PÄÄSTÖT VALINTA KÄVELY TERVEYS
m u o v i t o N m a a i l m a
muoviton maailma Putket, kaivot, säiliöt, pullot - muovi kuljettaa puhdasta vettä sinne, missä sitä tarvitaan. Muovi antaa suojaa eikä petä vaativissakaan olosuhteissa, samalla vesi säilyy puhtaana ja
TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN
TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN Tilaaja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Kimmo Huttunen Laatija A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Jarkko Piironen Suoritus 1.10. Laskentatarkastelut 2 Laskentatarkastelut
Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti
Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna
Ilmastonmuutoksen vaikutus julkisivulle tulevaan viistosademäärään
Ilmastonmuutoksen vaikutus julkisivulle tulevaan viistosademäärään Kiinteistö ja rakennusalan tutkimusseminaari Toni Pakkala Antti-Matti Lemberg Henna Kivioja Sisältö Taustaa betonin vaurioituminen Suomen
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska
Exercise 1. (session: )
EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You
Suomen aurinkoenergiapotentiaali & ennustaminen ISY kevätseminaari, ABB 27.3.2015
Suomen aurinkoenergiapotentiaali & ennustaminen ISY kevätseminaari, ABB 27.3.2015 Jenni Latikka Ilmatieteen laitos FMI s Mission (as stated by the Finnish law) FMI runs it s services to meet especially
Yleistä. Millaiseksi ilmastomme on muuttumassa?
Millaiseksi ilmastomme on muuttumassa? Espanjan rankkasateet syyskuussa 2019 ttps://yle.fi/uutiset/3-10969538 1 Yleistä Kasvihuoneilmiö on elämän kannalta hyvä asia, mutta sen jatkuva, tasainen voimistuminen
Mitattua tutkimustietoa ekosysteemipalveluista metropolialueen kestävän kasvun tueksi (EKO-HYÖTY)
Mitattua tutkimustietoa ekosysteemipalveluista metropolialueen kestävän kasvun tueksi (EKO-HYÖTY) Heikki Setälä, Vesa Yli-Pelkonen, Viljami Viippola ym. Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos www.helsinki.fi/yliopisto
MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA
Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina
Säkylän Pyhäjärven kosteikkotyön tuloksia - esimerkkejä
Säkylän Pyhäjärven kosteikkotyön tuloksia - esimerkkejä Teija Kirkkala Henri Vaarala Elisa Mikkilä Vesistökunnostusverkosto Lappeenranta 7.-9.6.216 1 Pyhäjärven valuma-alue Järvi Pinta-ala 154 km 2 Keskisyvyys
Maija Taka Pienvesitapaaminen
Maija Taka Pienvesitapaaminen 19.6.2017 Tavoitteet Tavoitteena siirtyä kuvailusta tilastolliseen mallintamiseen 1. Tärkeimmät vedenlaatua säätelevät valumaaluetekijät 2. Bioottisille vasteille tärkeimmät
Efficiency change over time
Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel
KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2012
JÄÄLINJAT PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS J-P.Veijola 2.12.212 1 (2) ROVANIEMEN ENERGIA OY KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 212 Talven 212 aikana jatkettiin vuonna 29 aloitettua
Viherkatot pykälissä
Viherkatot pykälissä SUVI BORGSTRÖM, HTT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO OMAPIHA MESSUT HELSINKI 29.3.2012 Esityksen rakenne 1) Viherkatot ja ympäristölainsäädännön tavoitteet 2) Viherkattorakentamisen ohjaus voimassa
Nollakuidulla typen huuhtoutumisen kimppuun
Nollakuidulla typen huuhtoutumisen kimppuun Ravinteet kiertoon - vesistöt kuntoon, kärkihankekiertue 28. marraskuuta 2018 Sibeliustalo, puusepän verstas, Ankkurikatu 7, Lahti Petri Kapuinen Luonnonvarakeskus
Onko puun ympäristösuorituskyvyllä merkitystä? Mikko Viljakainen, TkL
Onko puun ympäristösuorituskyvyllä merkitystä? Mikko Viljakainen, TkL METSÄALAN TULEVAISUUSSEMINAARI 17.2.2010 Rakennusmateriaalien ympäristökilpailukyky - pärjääkö puu? 2 On sillä! Rakentamisen ekologinen
hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista
Muotoilun ja tutkimuksen avulla hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Woollen Innovations (WINNO 2012 2013) -hankkeessa tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia
Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa
Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa
LÄPÄISEVÄT PINNOITTEET. Mika Tulimaa Rudus Oy
LÄPÄISEVÄT PINNOITTEET Mika Tulimaa Rudus Oy Ilmaston muutos Ilmastonmuutosta ei tiedeyhteisössä ole enää kyseenalaistettu. Oletus on, että sademäärät lisääntyvät Suomessa 20-40 % (v. 2100). Sateiden lukumäärä
peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma
Ravinnehuuhtoumien muodostuminen peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma alueelta Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHa hankkeessa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHahankkeen
Korjausrakentaminen ja päästöjen vähentäminen Miimu Airaksinen, RIL
Korjausrakentaminen ja päästöjen vähentäminen Miimu Airaksinen, RIL 78% Eurooppalaisista asuu kaupungeissa 85% BKT:sta syntyy kaupungeissa 90% kaikista innovaatioista syntyy kaupungeissa Samanaikaisesti
ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN
ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN Suunniteltu erityisesti vähentämään hulevesi- ja viemäriputkien melua Loistava suorituskyky jo ohuella akustisella kerroksella Helppo levittää ja ylläpitää 107
Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa
Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Olli Nummela Liiketoiminnan kehityspäällikkö Uponor Suomi Oy Näkymätöntä mukavuutta elämään 04 October 2013 Uponor 2 Yhteistyössä
Viherkattojen vaikutukset kaupunkiympäristössä ja muita hulevesiratkaisuja- Kuntamarkkinat /2/
Viherkattojen vaikutukset kaupunkiympäristössä ja muita hulevesiratkaisuja- Kuntamarkkinat 2019 9/2/2019 www.eg-trading.fi 1 Miksi viherkatto? Sadeveden kulkeutuminen sadevesijärjestelmään vähenee, 50-80%
Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 56 Espoon järvien tila talvella 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Kajaste Ilppo, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus
Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.
Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan
Ilman pienhiukkasten ympäristövaikutusten arviointi
Ilman pienhiukkasten ympäristövaikutusten arviointi Mikko Savolahti SYKE Pienhiukkasten ympäristövaikutukset Photo: www.theguardian.com Photo: insideclimatenews.org 2 Mitä terveysvaikutuksia ilmansaasteista
Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot SETUKLIM
Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot SETUKLIM 2011-12 Climate scenarios for Sectorial Research Ilmatieteen laitos Heikki Tuomenvirta, Kirsti Jylhä, Kimmo Ruosteenoja, Milla Johansson Helsingin Yliopisto,
Puuperäinen Biohiili osaksi hiilineutraalia aluetaloutta. Kaikki irti puusta. Kari Tiilikkala.
Puuperäinen Biohiili osaksi hiilineutraalia aluetaloutta Kaikki irti puusta Kari Tiilikkala. Professori emeritus MTT/Luke KT-Finnoserv, Tampere Biohiiltä Pirkanmaalle seminaari 4.4. 2019 Kulttuuritalo
Annex Ac2 29 Environmental risks assessment report of risk in establishment and maintenance phases
Annex Ac2 29 Environmental risks assessment report of risk in establishment and maintenance phases Ympäristöriskiraportti astiakokeiden ja demokokeiden tulosten ja kokemusten pohjalta hankkeen sisäiseen
Sää- ja ilmastonmuutosriskien arviointi Helsingille Ilmastonmuutos ja selvityksen lähestymistapa ANTTI MÄKELÄ
Sää- ja ilmastonmuutosriskien arviointi Helsingille Ilmastonmuutos ja selvityksen lähestymistapa ANTTI MÄKELÄ Yleistä mitä odotettavissa? 08.10.14 Helsingin Sanomat 5.11.2017 Yleistä mitä odotettavissa?
Monimuotoisuuden turvaaminen: tieteidenvälinen haaste. FT Susanna Lehvävirta, Kasvitieteellinen puutarha, Helsingin Yliopisto
Monimuotoisuuden turvaaminen: tieteidenvälinen haaste FT Susanna Lehvävirta, Kasvitieteellinen puutarha, Helsingin Yliopisto Puheenaiheet tänään Monimuotoisuuden turvaaminen Tieteidenvälisyys ja tieteen
Päijänrannan asemakaava
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo
Puhtaasti Luonnosta. Baumit EKO. Ekologista Eristämistä. Eriste 100% luonnontuote Lämmön- ja ääneneriste yhdessä Sopii erityisesti puurakentamiseen
Puhtaasti Luonnosta EKO Ekologista Eristämistä Eriste 100% luonnontuote Lämmön- ja ääneneriste yhdessä Sopii erityisesti puurakentamiseen Eristysrappausjärjestelmä EKO ekologista eristämistä luonnosta
Biohiili Suomessa Esko Salo Varapuheenjohtaja Suomen Biohiiliyhdistys Väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopiston kauppakoreakoulu
Biohiili Suomessa Esko Salo Varapuheenjohtaja Suomen Biohiiliyhdistys Väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopiston kauppakoreakoulu esko.salo@suomenbiohiili.fi +358 40 805 4876 Suomen Biohiiliyhdistys www.suomenbiohiili.fi
Lentoaseman maanalainen kosteikko
Lentoaseman maanalainen kosteikko Laboratoriotutkimuksen päätuloksia Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean -ratkaisut Hankkeen loppuseminaari 6.3.2019 Nora Sillanpää, Aalto-yliopisto Työryhmä: Aalto-yliopisto:
Hulevesien luonnonmukainen hallinta
Outi Salminen,TKK Vesitalous ja vesirakennus 1.10.2008 Hulevesien luonnonmukainen hallinta Käsitteestä pähkinänkuoressa Luonnonmukaisten suunnitteluperiaatteiden ja tekniikoiden avulla voidaan vähentää
Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä
Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Sadevettä valuu pintavaluntana vesistöön. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Joki
Yksi elämä -hanke. Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016
Yksi elämä -hanke Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016 Johdanto Tämän kyselytutkimuksen Yksi elämä hankkeelle on toteuttanut YouGov Finland Tiedot kerättiin web-kyselynä 2.11. 6.11.2016
Hyvinvointi kaupunkiympäristössä: ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen kestävän kaupunkisuunnittelun työkaluna
Hyvinvointi kaupunkiympäristössä: ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen kestävän kaupunkisuunnittelun työkaluna Vesa Yli-Pelkonen & Heikki Setälä Ympäristötieteiden laitos Helsingin yliopisto 14.3.2014
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs
Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Maija Taka University of Helsinki 1
Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu 8.12.2014 Maija Taka University of Helsinki 1 Pienvesitutkimus pääkaupunkiseudulla 1. Alueellisesti kattava aineisto 2. Aikasarjatutkimus 3. Muu
TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS
TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN SISÄLLÖN YHTEISKEHITTÄMINEN 1 5.10.2017 Tilaisuuden ohjelma: klo 9:00 9:15 Valtioneuvoston
The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region
The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause
Monimuotoisuus luonnonmukaisessa viljelyssä, maanhoidossa sekä kumppanuusmaataloudessa
Monimuotoisuus luonnonmukaisessa viljelyssä, maanhoidossa sekä kumppanuusmaataloudessa Kestävän gastronomian huippuseminaari 21.9.2018 Personal farmer Heidi Hovi Luonnon monimuotoisuus Monimuotoisuus:
Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net
Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? Mikä ihmeen kulutus? Minä ja tavarat Mikä on turhin tavarasi? Mitä tavaraa toivoisit ja miksi? Mikä sinun tekemisistäsi on kuluttamista? Mikä ihmeen kaari? Tavaran