Lämmön ja sähkön yhteistuotannon potentiaali sekä kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen tulevaisuus Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämmön ja sähkön yhteistuotannon potentiaali sekä kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen tulevaisuus Suomessa"

Transkriptio

1 Lämmön ja sähkön yhteistuotannon potentiaali sekä kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen tulevaisuus Suomessa Iivo Vehviläinen Jari Hiltunen Juha Vanhanen

2 SISÄLLYSLUETTELO SUMMARY JOHDANTO NYKYTILAN KUVAUS TUOTANTOKAPASITEETIT JA -TEKNOLOGIAT Tuotantokapasiteetit Tuotantoteknologiat TUOTANTOMÄÄRÄT SEKÄ KÄYTETYT POLTTOAINEET Kaukolämmön ja yhteistuotannon tuotanto Teollisuuden lämmöntuotannon polttoaineet Kaukolämmön tuotannon polttoaineet RAKENNUSKANTA JA LÄMMITYSTAVAT Rakennuskanta Rakennusten lämmitys Keskilämpötilat Kaukolämmitettyjen rakennusten ominaislämmönkulutus MERKITTÄVIMMÄT KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOLAITOKSET KAUKOLÄMMÖN JA -JÄÄHDYTYKSEN KULUTUKSEN KEHITYS Kaukolämpö Kaukojäähdytys TAUSTASKENAARIO ENERGIATULEVAISUUDESTA YHTEISKUNNALLISET LÄHTÖKOHDAT ENERGIANKULUTUKSEN MUUTOKSET Energiankulutuksen kasvun hidastuminen Rakennusten energiatehokkuuden paraneminen Ilmaston lämpeneminen ENERGIANLÄHTEET TEKNOLOGISET VAIHTOEHDOT Lämmitystapavalinnat Yhteistuotantoteknologiat YHTEISTUOTANNON SEKÄ KAUKOLÄMMÖN JA -JÄÄHDYTYKSEN TULEVAISUUS YHDYSKUNTIEN YHTEISTUOTANTO, KAUKOLÄMPÖ JA -JÄÄHDYTYS Kaukolämmön potentiaali Kaukojäähdytyksen potentiaali Yhdyskuntien yhteistuotannon potentiaali TEOLLISUUDEN YHTEISTUOTANTO YHTEISTUOTANNON ENERGIALÄHTEET YHTEISTUOTANNON TUOTANTOTEKNOLOGIAT YHTEISTUOTANTOLAITOSTEN TEHOLUOKAT ALUEELLINEN KEHITYS KAUKOLÄMMÖN JA YHTEISTUOTANNON KESKEISET VAIKUTUKSET Todennäköinen erillistuotannon korvaaminen Primäärienergian säästö

3 4.7.3 Kasvihuonepäästöjen vähenemä Kustannustehokkuus KAUKOLÄMMÖN JA YHTEISTUOTANNON MAHDOLLISUUDET JA ESTEET Yhteistuotantoa edistävät asiat Yhteistuotannon esteet HERKKYYSTARKASTELUT VÄESTÖRAKENTEEN JA RAKENNUSKANNAN KEHITYS RAKENNUSTEN OMINAISLÄMMÖNKULUTUS ILMASTON LÄMPENEMINEN LÄMMITYSTAPAVALINNAT BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN TEKNOLOGISET TEKIJÄT TOIMIALAN RAKENNE JA LAINSÄÄDÄNTÖ JOHTOPÄÄTÖKSET KAUKOLÄMPÖ JA -JÄÄHDYTYS YHDYSKUNTIEN YHTEISTUOTANTO TEOLLISUUDEN YHTEISTUOTANTO YHTEISTUOTANNON TULEVAISUUS

4 Summary District heating covers almost half of the total heating need of households and offices in Finland, and the amount of district cooling has been growing in recent years. Most of the district heating and cooling produced is supplied by combined heat and power (CHP) production. The industrial CHP has been in even stronger position in the production of industrial process heat. On the basis of a survey sent to all Finnish district heating companies, the future potential of CHP production and district heating deviates considerably from the previous studies and current policy assumptions. The views of the companies, representing about 80 % of the Finnish market, indicate a district heating demand of 38,4 TWh in A scenario built on the basis of available research studies and policy guidelines (background scenario) gives a demand of 29,0 TWh in District heating companies growth expectations are higher than in the background scenario likely because of the different perceptions of climate change and energy efficiency development. On the basis of IPCC s (International Panel on Climate Change) climate scenarios, temperature dependent heating demand could decrease by some 16 % by the year Increases in energy efficiency are expected through low energy buildings with limited need for net effective heating energy and other measures. Such development could reduce the competitiveness of district heating and compensate the heating demand increases due to growth in population and living space per person. Despite the strong growth potential seen in district heating demand, the district heating companies do not seem to expect corresponding increases in CHP electricity production. However, previous studies indicate that more efficient low emitting technologies are expected to become commercially viable and increase the electricty production. On the basis of the district heating companies views, CHP electricty production in 2050 is 18,1 TWh compared to 22,1 TWh in the background scenario. On the basis of the survey, the district heating companies aim to increase production with renewable fuels at the cost of fossil fuels. Especially the use of wood and recycled fuels is expected to increase strongly. In light of the emission reduction targets, it is interesting to note that according to the expectations of the district heating companies, peat will continue to be important fuel in Finnish CHP production also in the future. The future potential of industrial CHP production is more unpredictable than district heating because of the uncertainties facing the industries themselves. The role of pulp and paper industry is central and decisions made by a single large company could have a significant impact. Increases in industrial energy efficiency are estimated to reduce the process heat demand more than the electricity use. Projects that combine industrial and district heat load can therefore be more attractive in the future. While the industrial heat load is expected to stabilize, electricity production from industrial CHP is expected to increase to 17,4 TWh by the year The future directions of energy industry as a whole are subject to policy decisions, for example regarding emissions trading and energy efficiency regulation. These decisions should be made on the basis of comprehensive analysis involving different stakeholders and taking into account the primary energy consumption and the life cycle effects in a holistic manner. 4

5 1. Johdanto Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on tehokas tapa tuottaa energiaa niin teollisuuden kuin yhdyskuntienkin tarpeisiin. Ilmastonmuutoksen hillintä CO 2 -päästöjä vähentämällä sekä ilman laadun parantaminen ovat merkittäviä tekijöitä, jotka kannustavat lisäämään yhteistuotantoa energiahuollossa. Euroopan Unionin tavoitteena onkin kasvattaa edelleen yhteistuotantoa koko Euroopan energiahuollossa 1. Suomen lämmitysmarkkinat poikkeavat monessa suhteessa useimmista EU-maista. Sen lisäksi että maamme pohjoinen sijainti asettaa omat reunaehtonsa lämmöntarpeelle, on kaukolämmöllä jo nykyisinkin varsin keskeinen merkitys erityisesti suurten kaupunkien lämmitysmuotona. Kaukolämmitys on Suomen yleisin lämmitysmuoto ja se on tarjolla lähes kaikissa kaupungeissa ja taajamissa. Kaukolämmitetyissä taloissa asuu noin 2,3 miljoonaa suomalaista ja kaukolämmityksen osuus lämmitysmarkkinoista lähestyy jo 50 %:ia. Yli 90 prosenttia asuinkerrostaloista, noin puolet rivitaloista ja valtaosa maamme julkisista ja liikerakennuksista on kaukolämmitettyjä. Yhteistuotannolla tuotetaan noin kolmannes Suomessa tuotetusta sähköstä. Yhdyskuntien kaukolämmöstä yli 70 % tuotetaan yhteistuotannolla. Tämän lisäksi teollisuudessa, esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuudessa, merkittävä osa energiasta tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotannolla. Yhteistuotantosähköstä vajaa puolet tuotetaan teollisuuden voimalaitoksissa ja reilu puolet yhdyskuntien kaukolämpövoimalaitoksissa. Muutokset energia-alalla vaativat pitkän aikajänteen, mikä on seurausta tuotantokapasiteettiin tarvittavien investointien pitkäkestoisuudesta ja kypsän teknologia-alan hitaasta kehittymisestä. Toisaalta alaan kohdistuu muutospaineita poliittisten päätöksentekijöiden puolelta. Esimerkkeinä ovat EU:n päätökset ilmakehään vapautuvien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi. Tässä työssä on selvitetty lämmön ja sähkön yhteistuotannon potentiaalia Suomessa CHPdirektiivissä määriteltyinä tarkasteluvuosina 2010, 2015 ja 2020 sekä myös pidemmällä aikajänteellä vuosina 2030, 2040 ja Lisäksi työssä selvitetään yhdyskuntien kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysenergian tarve em. vuosina. Tarkasteltaessa Suomen sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä kaukolämmön potentiaalia tulevaisuudessa täytyy tarkastelussa ottaa huomioon edellä mainittu lähtötilanne sekä useita teknologisia, taloudellisia, lainsäädännöllisiä, energiapoliittisia ja yhteiskunnallisia asioita. Tarkempi kuvaus yhteistuotannon, kaukolämmön ja -jäähdytyksen nykytilasta on annettu luvussa 2. Luvussa 3 on luotu taustaskenaario kuvaamaan lämmön ja sähkön yhteistuotannon potentiaalia sekä kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysenergian tarvetta vuoteen 2050 asti. Taustaskenaariossa on kuvattu miltä Suomen energiatulevaisuus voisi näyttää nykyisten energiapoliittisten linjausten ja muiden energiankulutukseen ja -tuotantoon vaikuttavien keskeisten tekijöiden näkökulmasta. Taustaskenaarion lähtöoletukset perustuvat kansallisiin ja kansainvälisiin selvityksiin, joita on laadittu esimerkiksi ministeriöiden, korkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten toimesta. Koska lopulliset investointipäätökset tehdään aina yrityskohtaisesti, on selvityksessä täydennetty tulevaisuuden kuvaa kaukolämpöyrityksien johdolle suunnatulla kyselyllä. Luvussa 4 peilataan alan toimijoiden näkemyksiä taustaskenaarion valossa ja käsitellään eroavaisuuksia kirjallisuuteen pohjautuvan selvitystyön ja kaukolämpöyritysten vastausten 1 Esimerkiksi CHP-direktiivi 2004/8/EY. 5

6 välillä. Skenaarioon liittyvien keskeisten epävarmuuksien vaikutuksia arvioidaan luvussa 5 tehdyin herkkyystarkasteluin. Luvussa 6 on esitetty selvityksen keskeiset johtopäätökset. 2. Nykytilan kuvaus 2.1 Tuotantokapasiteetit ja -teknologiat Tuotantokapasiteetit Noin 95 % Suomen kaukolämmön tuotannosta raportoidaan Energiateollisuus ry:n kaukolämpötilastossa. Tilastosta puuttuu joukko pienessä mittakaavassa kaukolämpöä tuottavia kunnallisia toimijoita sekä noin parikymmentä kaukolämmön tukkutoimittajaa. Viimeisin kaukolämpötilasto vuodelta 2005 sisältää 100 kaukolämpöä myyvän yrityksen ja 50 lämmön tukkumyyjän tilastotiedot. Kaukolämpöä myyvistä yrityksistä 42 yrityksen myymä kaukolämpö on tuotettu pääsääntöisesti yhteistuotannolla joko omissa tai teollisuuden omistamissa voimalaitoksissa ja 58 kaukolämpöyritystä myi vastaavasti pääosin lämpökeskuksissa tuotettu kaukolämpöä. Kaukolämpötilaston mukaisesti vuonna 2005 kiinteitä lämpökeskuksia oli Suomessa yhteensä 527 kpl ja niiden kaukolämpöteho oli MW. Vastaavasti siirrettäviä lämpökeskuksia oli lähes 390 kpl, joiden kaukolämpöteho oli 1250 MW. Lisäksi pienillä kunnallisilla toimijoilla oli käytössään vajaa 100 pientä laitosta. Voimalaitosten kaukolämmön ja yhteistuotannon kaukolämpöteho oli yhteensä 7050 MW, josta teollisuuden osuus oli 1530 MW (ks. taulukko 2.1). Yhteensä kaukolämpötehoa (brutto) oli vuoden 2005 lopussa käytettävissä MW 2. Taulukko 2.1. Voimalaitosten kaukolämpökapasiteetti Voimalaitosten kaukolämpökapasiteetti Yhteistuotanto (MW) Erillistuotanto (MW) Yhteensä Kaukolämpölaitokset Turbiinit Diesel tai kaasumoottori Suoraan kattilasta MW Kaukolämpöyritykset ja tukkumyyjät Teollisuuden kaukolämmön myyjät Yhteensä Nimellinen yhteistuotannon sähköntuotantokapasiteetti (brutto) oli hieman yli 7500 MW vuonna 2006 (ks. taulukko 2.2). Kapasiteettiin sisältyy sekä teollisuuden yhteistuotanto että kaukolämpöä tuottavat CHP-laitokset. 2 Tilastokeskuksen energiatilaston (vuosikirja 2006) mukaan MW. 3 Lähde: Kaukolämpötilasto

7 Taulukko 2.2. Yhteistuotantosähkön asennettu tuotantokapasiteetti CHP-laitosten sähköntuotantokapasiteetti Yhteistuotantosähkö (MW) Kaukolämpölaitokset 4125 Teollisuus 3380 Yhteensä Tuotantoteknologiat Kaukolämmön tuotannossa tärkeimpiä sähkön ja lämmön yhteistuotantotekniikoita ovat nykyisin suuret ja keskikokoiset, pääsiassa hiilen tai turpeen käyttöön pohjautuvat höyryturbiinivoimalaitokset sekä kaasukombiturbiinilaitokset, joissa jätelämpö hyödynnetään vielä höyryturbiinissa lisäsähkön tuottamiseksi. 5 EU:n CHP direktiivin mukaisesti jaoteltuna Suomen yhteistuotannon sähkökapasiteetista noin puolet ja lämpökapasiteetista kaksi kolmasosaa perustuu vastapainehöyryturbiiniteknologiaan. Kaasukombiturbiineja käytetään erityisesti sähköntuotannossa ja niiden sähkökapasiteetti ylittää väliottolauhdutusturbiinien sähkökapasiteetin; lämmöntuotannossa väliottolauhdutusturbiinit ovat toiseksi suurin tuotantoteknologia (ks. taulukko 2.3). Taulukko 2.3. Yhteistuotantoteknologiat Suomessa vuonna Yhteistuotantokapasiteetti ja -tuotanto teknologioittain v Kapasiteetti (MW) Tuotanto (TWh) Lämpö Sähkö Lämpö Sähkö Kaasukombiturbiini ,5 9,5 Vastapainehöyryturbiini ,6 11,9 Väliottolauhdutusturbiini ,2 5,3 Kaasuturbiinit LTO:lla ,0 0,6 Polttomoottorit ,1 0,1 Muut 0 0 0,0 0,0 Yhteensä ,4 27,5 2.2 Tuotantomäärät sekä käytetyt polttoaineet Kaukolämmön ja yhteistuotannon tuotanto Kaukolämmön erillis- ja yhteistuotannon kehitys vuodesta 1990 lähtien on esitetty taulukossa 2.4. Viimeisen viiden vuoden aikana kaukolämmön kokonaiskulutus on ollut keskimäärin GWh. Viiden vuoden tarkastelujaksolla myös erillis- ja yhteistuotannon väliset muutokset ovat olleet suhteellisen vähäisiä ja yhteistuotannon osuus on ollut noin %. 4 Lähde: Tilastokeskus 5 Suomen energiajärjestelmän ja päästöjen kehitysarvioita, Climtech-ohjelman skenaariotarkastelu, VTT tiedotteita Lähde: Energiateollisuus ry. 7

8 Taulukko 2.4. Kaukolämmön nettotuotanto vuodesta 1990 alkaen 7. Kaukolämmön nettotuotanto (GWh) Erillistuotanto Yhteistuotanto Yhteensä Verkko- ja mittaushäviöt Tällä hetkellä kauko- ja teollisuuslämmön tuotanto perustuu pääasiassa yhteistuotantolaitoksilla tuotettuun lämpöön. Kaukolämmön tuotannosta hieman yli 70 % ja teollisuuslämmön tuotannosta yli 75 % perustuu yhteistuotantoon. Teollisuuslämpöä tuotetaan lähes kaksinkertainen määrä kaukolämmön tuotantoon verrattuna (ks. taulukko 2.5). Taulukko 2.5. Kauko- ja yhteistuotantolämmön tuotanto Kaukolämpö (TWh) Teollisuuslämpö (TWh) Teollisuuslämpö kaukolämmöksi 9 (TWh) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 24,6 23,6 23,5 48,8 44,2 - Lämmön erillistuotanto 8,6 9,2 8,8 13,5 13,9-2,7 2,9 - Yhteensä 33,2 32,8 32,3 62,3 58,1-2,7 2,9-7 Tiedot perustuvat Energiateollisuus ry:n tilastoihin, joita on täydennetty Suomen Kuntaliiton ja Tilastokeskuksen tiedoilla. 8 Tiedot perustuvat Energiateollisuus ry:n tilastoihin, joita on täydennetty Suomen Kuntaliiton ja Tilastokeskuksen tiedoilla. 9 Perustuu lämmönmyyjien väliseen lämpökauppaan, josta poimittu selkeät teollisuusyritykset tai teollisuuden lämpövoimayhtiöt, lähde: Kaukolämpötilasto taulukko 2. 8

9 Teollisuuden yhteistuotannon lämmön tuotanto (prosesseihin käytetty lämpöenergia) oli 48,8 TWh vuonna 2004 ja 44,2 TWh vuonna Vastaavina vuosina kaukolämpötilaston mukaan kaukolämmön yhteistuotanto oli 24,6 TWh ja 23,6 TWh eli noin puolet teollisuuden höyryn tuotannon energiamäärästä. Teollisuuden kaukolämpöyrityksille myymän kaukolämmön osuus kaukolämmön tuotannosta on ollut suuruusluokaltaan noin 2,7 2,9 TWh vuosina Teollisuuden ja kaukolämmön yhteistuotantolaitoksilla tuotetun sähkön ja lämmön kehitystä vuodesta 1990 on tarkasteltu kuvassa 2.1. Teollisuuden yhteistuotantolämmön osalta tilastoidut tiedot ovat vuodelta 2004 ja ,0 40,0 TWh 30,0 20,0 Teollisuus, lämpö Kaukolämpö, lämpö Kaukolämpö, sähkö Teollisuus, sähkö 10,0 0, Kuva 2.1. Teollisuuden ja yhdyskuntien yhteistuotanto Teollisuuden lämmöntuotannon polttoaineet Teollisuuslämmön tuotanto perustuu lähes 80 %:sti yhteistuotantolaitoksilla tuotettuun lämpöön. Teollisuuden yhteistuotantolämmön tuotanto perustuu ensisijaisesti metsäteollisuuden jäteliemiin, joiden osuus on puolet kaikista käytetyistä polttoaineista, ks. taulukko 2.6. Muut puupohjaiset polttoaineet ovat seuraavaksi merkittävin energialähde. Yhteistuotannon osalta maakaasu on fossiilista polttoaineista käytetyin ja sen osuus ylittää myös turpeen käytön. 10 Energiatilasto, vuosikirja 2006, Tilastokeskus. Tehtaat eivät kaikissa tapauksissa erottele rakennusten lämmitykseen käytettyä osuutta. 11 Energiatilasto, vuosikirja 2006, Tilastokeskus. Tehtaat eivät kaikissa tapauksissa erottele rakennusten lämmitykseen käytettyä osuutta. Teollisuuden yhteistuotanto lämmöntuotanto ilmoitettu vain vuosina

10 Taulukko 2.6. Teollisuuslämmön tuotanto 2004 ja Teollisuuden lämmöntuotanto Sähkön ja lämmön Lämmön tuotantomuodoittain ja polttoaineittain yhteistuotanto a erillistuotanto b vuosina TWh TWh TWh TWh Sähkön ja lämmön yhteistuotanto Hiili c Öljy Maakaasu Muut fossiiliset d,e Turve Metsäteollisuuden jäteliemet Muut puupolttoaineet Muut uusiutuvat d,f Muut energialähteet g Yhteensä a) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon b) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon. c) Hiili sisältää kivihiilen lisäksi masuuni- ja koksikaasun sekä koksin. d) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa. e) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. muovipolttoaineet ja muut jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden. f) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. puupolttoaineet, sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun. g) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön. Massa- ja paperiteollisuus on merkittävin teollisuuden lämmön tuottaja ja kuluttaja. Massaja paperiteollisuuden polttoaineiden käyttö oli vuonna 2004 kaikkiaan 79,7 TWh ja prosessilämmön tarve 52,0 TWh, joten sen prosessilämmön osuus koko teollisuuden lämmön tuotannosta (62,3 TWh) oli yli 80 %. Vastaavasti massa- ja paperiteollisuuden sähköntuotanto vuonna 2004 oli 12 TWh, joka oli 92,3 % (13,0 TWh 13 ) koko teollisuuden yhteistuotantosähköstä. Vuonna 2005 metsäteollisuuden polttoaineiden käyttö oli 67,8 TWh (244 PJ). Kuva 2.2. Metsäteollisuuden käyttämät polttoaineet vuonna Lähde: Tilastokeskus 13 Lähde: Tilastokeskus 14 Lähde: Metsäteollisuus ry 10

11 2.2.3 Kaukolämmön tuotannon polttoaineet Kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon käytettyjen polttoaineiden osuudet ovat säilyneet 2000-luvulla lähes ennallaan. Maakaasun, puun ja kierrätyspolttoaineiden osuudet ovat hieman kasvaneet, toisaalta kivihiilen, turpeen ja polttoöljyjen osuus on pienentynyt (ks. kuva 2.3.). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Muut Lämpöpumpulla talteenotettu lämpö Sähkö Puunjalostusteollisuuden jäteliemet Biokaasu Teollisuuden sekundäärilämpö Kierrätyspolttoaineet Polttoöljy yhteensä Puu yhteensä Turve yhteensä Kivihiili Maakaasu 0% Kuva 2.3. Kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotannon polttoaineet Vuoden 2005 kaukolämpötilaston mukaan kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon käytetyistä polttoaineista maakaasun osuus on selvästi suurin eli lähes 40 %. Kivihiilen osuus on 25 %, turpeen osuus 16,8 % ja puupolttoaineiden osuus vajaa 11,7 %. Muiden polttoaineiden osuus on selvästi pienempi. Vuoden 2006 ennakkotietona kivihiilen osuus on noussut selvästi 29 %:iin ja maakaasun laskenut 33 %:iin muiden polttoaineiden osuuksien pysyessä likimain ennallaan. Suhteellisen suurta muutosta selittänee kivihiilen ja maakaasun keskinäisten tuotantokustannuksien (esim. polttoaineiden ja CO 2 - päästöoikeuksien hinnat) muuttuminen kivihiiltä suosivaksi, jolloin kaukolämmöntuottajat ovat mahdollisuuksiensa mukaan suosineet kivihiiltä tuotannossaan. 11

12 Maakaasu 38,9% Biokaasu 0,5% Puu yhteensä 11,7% Kierrätyspolttoaineet 1,3% Turve yhteensä 16,8% Teollisuuden sekundäärilämpö 1,2% Polttoöljy yhteensä 4,0% Kivihiili 25,0% Muut 0,6% Sähkö 0,0% Lämpöpumpulla talteenotettu lämpö 0,0% Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 0.1% Kuva 2.4. Kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön polttoaineet 2005 (yhteensä GWh). Myös kaukolämmön erillistuotannossa maakaasun osuus on selvästi suurin (29 %). Raskasta polttoöljyä käytetään polttoaineena seuraavaksi eniten, jonka jälkeen tulevat kotimaiset polttoaineet (puuperäiset ja turve). Kaukolämmön erillistuotannossa polttoaineita käytettiin vuonna 2005 yhteensä 9722 GWh. Biokaasu Kevyt polttoöljy 3% 2% Kivihiili 7% Teollisuuden sekundäärilämpö 6% Muut 5% Maakaasu 29% Metsäpolttoaine 10% Turve 9% Teollisuuden puutähde 13% Raskas polttoöljy 16% Kuva 2.5. Kaukolämmön erillistuotannon polttoaineet Kaukolämpötilasto

13 2.3 Rakennuskanta ja lämmitystavat Rakennuskanta Rakennuskannan kerrosala oli vuonna 2000 noin 490 miljoonaa neliömetriä ja tilavuus 1850 miljoonaa kuutiometriä, sisältäen lämmitetyn ja lämmittämättömän rakennuskannan kokonaisuudessaan. Kerrosalalla mitattuna yli puolet rakennuskannasta on varsinaisia ja vapaa-ajan asuinrakennuksia, kolmannes palvelurakennuksia ja talous- ja maatalousrakennuksia sekä 15 prosenttia teollisuus- ja varastorakennuksia, ks. taulukko 2.7. Rakennuskantaa muuttavat uudistuotanto ja laajennukset, poistuma sekä rakennusten korjaaminen ja käyttötarkoitusmuutokset. Taulukko 2.7. Suomen rakennuskanta vuonna Rakennusten lämmitys Rakennusten lämmityksessä polttoaineista yleisimmät ovat edelleen kevyt öljy (14,8 %) ja puun pienkäyttö (11,1 %), joiden yhteinen osuus kaikkien rakennusten lämmityksen hyötyenergian käytöstä on n. 26 %. Sähkölämmityksen osuus on hieman vajaa 20 %. Raskaan polttoöljyn osuus on vajaa 5 % ja vastaavasti lämpöpumppujen osuus on noin 4 % ja maakaasun osuus on alle 2 %. Kaukolämmön osuus rakennusten lämmityksessä energiamuotona on kuitenkin suurin (44,7 %). Kaukolämpöä käytetään erityisesti asuinkerrostaloissa ja palvelurakennuksissa, joissa sen osuus on 49 %. Puun pienkäyttö lämmitysmuotona on yleistä vapaa-ajan asunnoissa ja sähkölämmitystä käytetään yleisesti pientaloissa. Öljylämmitys on edelleen teollisuus- ja maatalousrakennusten yleisin lämmitysmuoto. Rakennusten lämmitykseen käytettyjen energialähteiden osuudet eri rakennustyypeissä on esitetty tarkemmin kuvassa Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit, VTT tiedotteita

14 100% 80% 60% 40% 20% Sähkölämmitys Kaukolämmitys Lämpöpumput tms. Maakaasu Öljyt ja hiili yhteensä Turve Puun pienkäyttö 0% Erilliset pientalot Kytketyt pientalot Asuinkerrostalot Vapaa-ajan asuinrakennukset Palvelurakennukset Teollisuusrakennukset Maatalousrakennukset Kuva 2.6. Rakennusten lämmitykseen hyötyenergia Kaukolämmön kulutus oli vuonna 2005 kaikkiaan GWh, mikä oli 0,8 % vähemmän kuin vuonna Kulutuksesta oli asuintalojen osuus 56 %, teollisuusyritysten osuus 10 % ja muiden asiakkaiden osuus 34 %. Kaukolämpöön liitettyjen rakennusten tilavuus vuoden 2005 lopussa oli 753 milj.m 3, josta asuintalojen osuus oli 47 %, teollisuusyritysten osuus 13 % ja muiden asiakkaiden osuus 40 %. Asuintaloasiakkaat (rak. til.) Teollisuusasiakkaat (rak. til.) Muut asiakkaat (rak. til.) Asuintaloasiakkaat (kl kul.) Teollisuusasiakkaat (kl kul.) Muut asiakkaat (kl kul.) Rakennustilavuus m Kaukolämmön kulutus GWh Kuva 2.7. Kaukolämpöön liitetty rakennustilavuus ja kaukolämmön kulutus asiakastyypeittäin vuonna Energiatilasto, vuosikirja Lämmitysenergialähteille on käytetty seuraavia oletushyötysuhteita: puun pienkäyttö 55 %, turve 60 %, hiili 60 %, raskas polttoöljy 83 %, kevyt polttoöljy 78 %, maakaasu 90 % ja maalämmölle kerrointa 1,5. Kauko- ja sähkölämmitys on laskettu hyötyenergiaksi sellaisenaan. 14

15 2.3.3 Keskilämpötilat Monet rakentamiseen ja rakennusten lämmitykseen liittyvät käytännöt perustuvat yleisesti käytettyyn viralliseen ilmastotietoon normaalijaksoilta tai , jotka eivät ilmeisesti vastaa esimerkiksi lämpöoloiltaan kovinkaan hyvin edes kuluvaa vuosikymmentä Tämä voidaan helposti havaita myös kuvassa 2.8. esitetyistä vuosikeskilämpötilojen poikkeamista verrattuna tarkastelujakson keskiarvoon, joka oli noin 1,5 ºC. 80-luvun lopusta lähtien kaikki vuosikeskilämpötilojen poikkeamat ovat olleet positiivisia eli koko maan keskilämpötila on ollut korkeampi kuin jaksolla Kuva 2.8. Suomen vuosikeskilämpötilan poikkeamat jakson keskiarvosta [ºC], Musta tasoitettu käyrä vastaa suunnilleen 10-vuoden liukuvaa keskiarvoa. 19 Tarkasteltaessa viime vuosien kehitystä myös suhteessa uudemman jakson 20, eli keskiarvoon, samankaltainen kehitys on edelleen jatkunut, vaikka tarkastelu kohdistettaisiin maantieteellisesti eri puolilla Suomea sijaitseville paikkakunnille. Eri paikkakuntien vuosikeskilämpötiloja on esitetty taulukossa 2.8. Viimeisten kolmen vuoden aikana eri paikkakuntien keskilämpötilat ovat olleet 0,6 1,9 astetta korkeampia kuin pidemmän tarkasteluajan ( ) keskiarvo. 18 Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia, Maa- ja metsätalousministeriö, MMM 1/ Lähde: Ilmatieteen laitos 20 Uusi ilmastollinen vertailukausi (Ilmatieteen laitos) 15

16 Taulukko 2.8. Keskilämpötilat eri paikkakunnilla vuosina ja vertailu keskiarvoon Keskilämpötilat (poikkeama keskiarvosta) [ o C] Turku Helsinki- Kaisaniemi Jyväskylä Oulu Sodankylä Keskiarvo ,2 5,6 3,0 2,4-0, ,8 (+0,6) 6,2 (+0,6) 3,6 (+0,6) 3,2 (+0,8) 0,4 (+1,2) ,9 (+0,7) 6,6 (+1,0) 4,2 (+1,2) 3,9 (+1,5) 1,1 (+1,9) ,7 (+1,1) 4,1 (+1,1) 3,4 (+1,0) 0,6 (+1,4) Rakennusten lämmönkulutuksen kannalta muutokset talvikuukausien keskilämpötiloissa ovat merkittävämmät. Esimerkiksi Helsingissä talven (joulu-helmikuu) keskilämpötila on ollut välisenä tarkastelukautena -3,8 o C. Vuodesta 1988 lähtien talven keskilämpötila Helsingissä on ollut ainoastaan viisi kertaa alle vertailukauden keskiarvon (ks. kuva 2.9). Vastaava suuntaus on todettu myös muilla paikkakunnilla. Kuva 2.9. Helsinki-Kaisaniemen talvikauden keskilämpötilan poikkeama vertailukauden keskiarvosta Kaukolämmitettyjen rakennusten ominaislämmönkulutus Viimeisten 35 vuoden aikana ominaislämmönkulutus on pudonnut noin 30 kwh/m 3 (ks. kuva 2.10). Merkittäviä tekijöitä ominaislämmönkulutuksen lähes puoliintumiseen kyseisellä aikajaksolla ovat olleet rakennusten lämmöneristyksissä ja rakenteissa tapahtuneet parannukset tiukentuneiden rakennusmääräysten takia. Rakennusteknisistä muutoksista vaikutuksia on ollut myös termostaattisten patteriventtiilien asennuksilla ja lämmönsiirtimien sekä lämmityksen säätöjen ja lämmitystä ohjaavan automatiikan kehittymisellä 23. Myös kaukolämpöalan pattereiden mitoituslämpötiloja laskeneilla suosituksilla on ollut kulutusta alentava vaikutus. Lisäksi sähkölaitteiden lisääntyminen ja niiden kulutuksen kasvu on lisännyt sähkölaitteiden kehittämää hukkalämpöä, mikä puolestaan vähentää muuta lämmitystarvetta. Vastaava vaikutus on myös kosteiden tilojen lämmityksessä voimakkaasti yleistyneellä sähköisellä lattialämmityksellä Lähde: Ilmatieteen laitos 22 Lähde: Ilmatieteen laitos 23 Ks. esim. Perusparannusten energiavaikutukset julkisissa rakennuksissa, 2001, Energiansäästön päätöksenteon ja käyttäytymisen tutkimusohjelma. 24 Ks. esim. Kaukolämpötalojen sähkölämmitys kummastuttaa, tiedoite , ClimBusteknologiaohjelma. 16

17 Kuva Kaukolämmitettyjen rakennusten lämpötilakorjattu ominaislämmönkulutus vuosina Aivan viimeisten vuosien kehitystä (vuodesta 2000 eteenpäin) kaukolämmitettyjen rakennusten lämpötilakorjatun ominaislämmönkulutuksen osalta on tarkemmin tarkasteltu taulukossa 2.9. Huomionarvoista on se, että vuoden 2005 lämpötilakorjattu ominaislämmönkulutus 41,7 kwh/m3 oli alhaisin tähän mennessä saavutettu arvo (vertaa edellä kuva 2.10.). Taulukko 2.9. Kaukolämmitettyjen rakennusten ominaislämmönkulutukset. Kaukolämmitettyjen rakennusten lämpötilakorjatut ominaislämmönkulutukset (kwh/m 3 ) , , , , , ,7 2.4 Merkittävimmät kaukolämmön tuotantolaitokset Taulukossa on esitetty vuoden 2005 Kaukolämpötilaston mukaiset kaukolämpöteholtaan yli 100 MW olevat kaukolämmön tuotantolaitokset Suomessa. Suurimmat kaukolämpölaitokset omistaa Helsingin Energia ja sen kaukolämmön tuotantolaitoksista 8 kpl on kymmenen suurimman laitoksen joukossa. Lisäksi taulukossa on esitetty tilastossa mukana olleet kaukolämpöteholtaan yli 100 MW olevat kaukolämmön tukkumyyjien tuotantolaitokset. Teollisuuslaitosten osalta tuotantotehoista merkittävin osuus on tarkoitettu teollisuuden prosessilämmön tuottamiseen ja pienempi osa kaukolämmön tuotantoon. 25 Kaukolämpötilasto

18 Taulukko Suurimmat kaukolämmön tuotantolaitokset. 26 Tuotantolaitos Käyttöönottovuosi Kattiloiden tai yksiköiden lukumäärä Yhteensä 27 MW Sähköteho MW Pääpolttoaine tai lämmönlähde Vuosaari (Helen) Maka Hanasaari (Helen) Kihi Lassila (Helen) Maka Salmisaari (Helen) Kihi Ruskeasuo (Helen) Rpö Naistenlahti (Treen sähköl.) Maka Patola (Helen) Rpö Myllypuro (Helen) Rpö Munkkisaari (Helen) Rpö Haapaniemi (Kuopion Energia) Jtu Maarinkunnas (Vantaan Energia) Maka Kymijärvi (Lahti Energia) Kihi Salmisaari (Helen) Kihi Fortum, Na Kihi Fortum, Na Kihi Toppila 2 (Oulun Energia) Jtu Alppila (Helen) Rpö Suomenoja 1 (Fortum (E.ON)) Kihi Tapiola (Fortum (E.ON)) Rpö Suomenoja 1 (Fortum (E.ON)) Rpö Lielahti (Treen sähköl.) Maka Linna (Turku Energia) Rpö Toppila 1 (Oulun Energia) Jtu Koivukylä (Vantaan En.) Maka Martinlaakso 2 (Vantaan En.) Kihi Kivenlahti (Fortum (E.ON)) Bio Kantaverkko (Rovaniemen Energia) Kpö Otaniemi (Fortum (E.ON)) Rpö Salmisaari (Helen) Rpö Vuosaari (Helen) Maka Hovinsaari (Kotkan Energia) Maka Nekala (Treen sähköl.) Maka Hakametsä (Treen sähköl.) Rpö Martinlaakso 1 (Vantaan Energia) Maka Joensuu (Fortum (E.ON)) Tept Hervanta (Treen sähköl.) Rpö Kaukolämmön tukkumyyjät JAVO/Jämsänkoski (UPM) jtu JAVO/Jämsä (UPM) jtu Kaipola (UPM) popu Mertaniemi (Lappeenranta) maka Vaskiluoto 2 (Vaasa) kihi Rauhalahti 1 (Jyväskylä) jtu Kainuun Voima (Kajaani) jtu Aittaluoto (Pori) jtu Sevo (Vaskiluodon Voima, Seinäjoki) jtu Polttoaineiden lyhenteet: kihi = kivihiili maka = maakaasu rpö = raskas polttoöljy popu = metsäpolttoaine kpö = kevyt polttoöljy tept = teollisuuden puutähde jtu = jyrsinturve bio = biokaasu ptu = palaturve 26 Kaukolämpötilasto Turbiinien kautta ja suoraan kattilasta 18

19 2.5 Kaukolämmön ja -jäähdytyksen kulutuksen kehitys Kaukolämpö Kaukolämmön nettokulutuksen (ei lämpötilakorjattu) kehitys vuodesta 1990 lähtien asuintaloissa, teollisuusrakennuksissa ja muissa kulutuskohteissa on esitetty taulukossa Kaukolämmön kokonaiskulutus on ollut viiden viimeisen vuoden aikana keskimäärin GWh. Kyseisellä tarkastelujaksolla myös eri kuluttajaryhmien väliset muutokset ovat olleet vähäisiä. Vuosien keskilämpötilaan lämpötilakorjatut kulutuslukemat osoittavat kaukolämmön kulutuksen näissä oloissa olevan kuitenkin edelleen lievässä kasvussa (noin 1%/v). Taulukko Kaukolämmön kulutus eri kuluttajaryhmissä vuodesta 1990 alkaen. 28 Lämpötilakorjattu Kaukolämmön kulutus (GWh) kulutus (GWh) Asuintalot Teollisuus- Muut Yhteensä Yhteensä rakennukset kuluttajat Kuvassa 2.11 on esitetty kaukolämmön kulutuksen vaihteluja eri kuukausina vuodesta 2003 nykyhetkeen. Lisäksi kuvassa on esitetty kaukolämmön kulutuksen keskiarvo vertailukaudelta eri kuukausina. Talvikuukausien lämpötilavaihtelut näkyvät selvästi kaukolämmön kulutuksessa ja esimerkiksi vuoden 2006 helmi-maaliskuu olivat selvästi keskimääräistä kylmempiä, toisaalta loppuvuoden kuukaudet olivat selvästi keskimääräistä lämpimämpiä. 28 Tiedot perustuvat Energiateollisuus ry:n tilastoihin, joita on täydennetty Suomen Kuntaliiton ja Tilastokeskuksen tiedoilla. Lämpötilakorjaus tehty Energiateollisuus ry:n laskelmien pohjalta. 19

20 Kaukolämmön kulutus GWh tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu v v v v v vertailukausi Kuva Kaukolämmön kulutuksen kehitys eri kuukausina vuodesta Kaukojäähdytys Vuonna 2005 kaukojäähdytykseen liittyneiden asiakkaiden (56 liittymää) liittymisteho oli Suomessa yhteensä hieman yli 40 MW. Kaukojäähdytystä tuotetaan Helsingissä, Turussa ja Lahdessa. Kaukojäähdytyksen kulutus oli vuonna 2005 yhteensä 26 GWh 30, joskin kaukojäähdytyksen kulutuksen ja tuotannon kasvutrendi on selvästi nähtävissä. Muun muassa Helsingin Energia on toteuttanut vuonna 2006 sekä kaukolämmön että kaukojäähdytyksen tuotannon mahdollistavan lämpöpumppulaitoksen, jonka kaukojäähdytyksen tuotantoteho on yhteensä 60 MW. Lisäksi Turku Energian kaukojäähdytyksen myynti kasvoi 72 % vuonna 2006 (14 GWh:iin). Suomen kaukojäähdytysenergian myynnin ja -tehon kehitystä on tarkasteltu tarkemmin kuvassa Lähde: Energiateollisuus ry 30 Lähde: Energiateollisuus ry 20

21 Myynti MWh Kaukojäähdytysenergian myynti ja sopimusteho Sopimusteho MW myynti sopimusteho Kuva Kaukojäähdytysenergian myynnin ja sopimustehon kehitys Suomessa vuosina Lähde: Energiateollisuus ry 21

22 3. Taustaskenaario energiatulevaisuudesta 3.1 Yhteiskunnalliset lähtökohdat Yhteistuotannon sekä kaukolämmön ja -jäähdytyksen tulevaisuuden arvioinnin taustalla on skenaario, jossa Suomen energiapolitiikkaa ohjaavat vahvasti seuraavat poliittisen tason lähtöoletukset tiedossa olevien tai ennakoitujen linjausten mukaisesti. Kasvihuonekaasupäästöjen osalta EU:n tasolla on sovittu päästöjen vähentämisestä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä 32. Päästövähennysten oletetaan jatkuvan siten, että kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2050 ovat EU:ssa 50 prosenttia vuoden 1990 tasosta 33. Suomen osalta oletetaan päästövähennykseksi 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja edelleen 40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä kun vertailukohtana käytetään vuoden 1990 tasoa. Toisena keskeisenä teemana poliittisen päätöksenteon puitteissa on, että energiaomavaraisuutta pyritään kasvattamaan ja toimitusvarmuus pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Tavoitteen saavuttamiseksi oletetaan, että kotimaisten polttoaineiden (turve, puu, peltobiomassa, kierrätyspolttoaineet) osuus energiantuotannossa kasvaa nykyisestä merkittävästi. Kolmantena teesinä energiapolitiikassa on kohtuuhintaisen energian saatavuus maan kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tämän seurauksena oletetaan, että mitään päästötöntä, vähäpäästöistä tai päästöjen kannalta neutraalia energialähdettä, mukaan lukien ydinvoima, ei rajata pois energiantuotantovaihtoehdoista. Lisäksi kansantalouden kasvun oletetaan säilyvän kohtuullisena, joskin kasvuvauhdin oletetaan hitaasti hiljenevän. Vuonna 2030 vuotuinen kasvu on noin tasolla 2,3 % ja vuonna 2050 noin tasolla 1,7 % Energiankulutuksen muutokset Energiankulutuksen kasvun hidastuminen Energiankulutuksen kasvua oletetaan hillittävän verotuksellisin keinoin. Polttoaineveron ja sähköveron oletetaan nousevan ja olevan vuonna 2030 puolitoistakertaiset suhteessa vuoteen Sähkön kulutuksen oletetaan kasvavan aiempaa maltillisemmin johtuen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteista, energiankulutuksen kasvua hillitsevistä toimista ja energiatehokkuuden lisääntymisestä. Toisaalta jäähdytyksen tarpeen odotetaan 32 EU:n päätös huippukokouksessa Puheenjohtajamaan päätelmissä Euroopan neuvoston huippukokouksesta todetaan, että kehittyneiden maiden olisi vähennettävä kollektiivisesti päästöjään % vuoden 1990 tasosta. Esimerkiksi Britannia on ilmoittanut 60 % vähennystavoitteesta ja Norja CO 2-päästöjen osalta neutraalia tilannetta vuoteen 2050 mennessä. 34 Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia, Maa- ja metsätalousministeriö, MMM 1/2005. Esitetyt arviot perustuvat SILMU-ohjelmassa tehtyjen arvioiden perusskenaarioon. 35 Energy Visions 2030, VTT,

23 kasvavan. Esimerkiksi kaukojäähdytyksen kulutuksen on aiemmissa selvityksissä oletettu potentiaalisesti kasvavan 2,6 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä Rakennusten energiatehokkuuden paraneminen Kaukolämmön ja siihen kytkeytyvän yhteistuotannon potentiaalia arvioitaessa on rakennusten lämmitystarpeella keskeinen osuus. Rakennusten lämmön kulutuksen voidaan ajatella muodostuvan seuraavista komponenteista: - rakennuskanta kuutioina, - rakennuskannan ominaislämmönkulutus, - lämmitystarve lämpötilaerona. Rakennuskanta voidaan jakaa karkeasti asuinrakennuksiin ja toimitiloihin, joita ovat palvelurakennukset sekä tuotanto- ja muut rakennukset. Väestönkehitys, väestörakenteen ja perhekoon muutokset sekä asumisväljyyden muutokset vaikuttavat asumiseen tarkoitetun rakennuskannan tarvittavaan kuutiomäärään. Suomen väkiluku kasvaa arviolta vuoteen 2028 asti, jolloin väkiluku on 5,45 miljoonaa ja kääntyy sen jälkeen laskuun. 37 Asumisväljyyden oletetaan kasvavan vuoden ,6 m²:stä asukasta kohti vuoden m²:iin 38 ja tästä eteenpäin samalla vauhdilla. Asuinrakennusten vuotuisen poistuman oletetaan olevan 0,4 %. Muun rakennuskannan nettomääräisen kasvun oletetaan olevan keskimäärin 0,6 % vuosittain. Näin saadut arviot rakennuskannan muutoksista vuoteen 2050 asti on esitetty kuvassa 3.1. Vanhat asuinrakennukset Teollisuusrakennukset Asuinrakennusten uudistuotanto Muut rakennukset milj. m^ Kuva 3.1. Asuinrakennusten rakennuskannan kehittyminen jaoteltuna uudistuotantoon ja vanhoihin asuinrakennuksiin sekä teollisuusrakennusten ja muiden rakennusten rakennuskannan kehittyminen. 36 Energy Visions 2030, VTT, Väestöennuste, Tilastokeskus, Asuinrakentaminen vuoteen 2025, 2005, VTT. 23

24 Rakennuskannan ominaislämmönkulutus pienenee merkittävästi uudisrakentamisen tiukentuvien normien ja korjausrakentumisen myötä. Rakennuskannan ominaislämmönkulutuksen kehittymiseen vaikuttavat olemassa olevan rakennuskannan korjausrakentaminen ja poistuma, uudisrakennuskannan kehitys sekä korjaus- ja uudisrakentamisen ominaislämmönkulutuksen muutokset. Rakennusten ominaislämmönkulutus voidaan ilmoittaa, olettaen normaalit ilmastoolosuhteet, energian tarpeena tilavuutta kohden. Niin sanotuissa matalaenergiataloissa on muun energiankulutuksen ohella pienennetty rakennuksien lämmitykseen tarvittavan energian osuutta merkittävästi, esimerkiksi nykyisillä ratkaisuilla jopa noin 70 % nykyisestä normaalitasosta 39. Matalaenergiatalojen osuuden oletetaan kasvavan siten, että vuoteen 2030 mennessä yli 50 % uusista rakennettavista asuinrakennuksista on matalaenergiataloja 40 ja osuus kasvaa 70 %:iin vuoteen 2050 mennessä. Energiatehokkuusvaatimuksen oletetaan lisäksi johtavan teknologiseen kehitykseen, jonka myötä sekä matalaenergiatalojen, että muun uudistuotannon ominaislämmönkulutus pienenee hieman yli prosentin vuosivauhdilla ja tähän oletetaan sisältyvän myös korjausrakentamisen tuomat parannukset. Näillä oletuksilla koko rakennuskannan ominaislämmönkulutus pienenee keskimäärin noin prosentin vuosivauhdilla, mikä vastaa historiallista kehitystä. Kuvassa 3.2 on esitetty ominaislämmönkulutusten kehittyminen. Uudet matalaenergiatalot Uudet muut Uudistuotannon ka Koko kannan ka kwh/m^3 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Kuva 3.2. Uudistuotannon ja koko rakennuskannan ominaislämmönkulutuksen ennakoitu kehitys Ilmaston lämpeneminen Ilmastonmuutoksen myötä Suomen keskilämpötilan oletetaan nousevan 2,3 astetta vuoteen 2030 ja 3,2 astetta vuoteen 2050 mennessä suhteessa vuosien keskiarvoon. Muutos on suurempi talvella kuin kesällä arviolta kuvan 3.3 osoittamalla tavalla Energy Use, Visions and Technology Opportunities in Finland, VTT, Ympäristöteknologian ennakointi, Sitra, Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia, Maa- ja metsätalousministeriö, MMM 1/2005. Esitetyt arviot pohjautuvat Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) skenaarioiden keskiarvoihin ja neljännesvuosittaisten muutosten perusteella laskettuihin kuukausimuutoksiin. 24

25 C tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kuva 3.3. IPCC:n ennakoiman ilmaston lämpenemisen vaikutus vuosien kuukausittaisiin keskilämpötiloihin. Lämmitystarvetta mitataan yleisesti lämmitystarveluvulla, joka kuvaa ulkoilman lämpötilan ja tavoitellun sisälämpötilan välistä erotusta. Lämmitystarpeeseen ei sisällytetä sitä osaa lämmöstä, joka syntyy ihmisten ja laitteiden tuottamasta hukkalämmöstä. Kuvassa 3.4 esitetään lämmitystarveluvun muutos, kun otetaan huomioon IPCC:n skenaarioiden ennakoima ilmaston lämpeneminen. Skenaarioiden mukaisten laskelmien perusteella lämmitystarve vähenee noin 12 % vuoteen 2030 ja noin 16 % vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuosien keskimääräiseen lämmitystarpeeseen. 42 Skenaarion mukainen lämmitystarveluku Vuosien ka Astevuorokautta Kuva 3.4. Laskennallinen lämmitystarveluvun muutos perustuen IPCC:n ilmastonmuutosskenaarioihin keskimäärin koko maan tasolla. Vertailukohtana keskilämpötilan muutoksessa on vuosien keskiarvo 43. Vuoden 2005 luku on toteutunut, muut ovat ennusteita. 42 Lämpimän käyttöveden osuudeksi on oletettu 30 % kokonaislämmitysenergiasta. Aiemmissa laskelmissa on päädytty vastaavan suuntaisiin ennusteisiin, Ilmatieteen laitoksen mukaan lämmitystarpeen vähenemä olisi % seuraavan 50 vuoden kuluessa, Ilmatieteen laitoksen WWW-sivut, luettu Teknisistä syistä johtuen joissain tapauksissa. 25

26 3.3 Energianlähteet Fossiilisten polttoaineiden hintojen reaalisen kasvun oletetaan olevan maltillista. Eri polttoaineiden hintasuhteissa ei oleteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuoteen 2030 mennessä. Fossiilisten polttoaineiden saatavuuden oletetaan säilyvän hyvänä. 44 Suomen sähkönhinta lähestyy eurooppalaista hintatasoa. Sähkönhinta nousee Euroopassa nykyisestä tasosta päästövähennystavoitteiden ja fossiilisten polttoaineiden hinnannousun vuoksi. Keskimääräiset arviot maakaasu- ja kivihiilipohjaisen sähköntuotannon kustannusten muutoksista vuoteen 2030 mennessä vaihtelevat % välillä 45. Uusiutuvia energialähteitä ja yhteistuotantoa suositaan ja niiden kilpailukyky varmistetaan erilaisin tukimekanismein, jotta tavoiteltavat päästövähenemätavoitteet saavutetaan. EU on asettanut sitovan tavoitteen, jonka mukaan uusiutuvan energian osuus EU:n kokonaisenergiankulutuksesta olisi 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. 46 Erilliset öljykäyttöiset lämpökattilat korvataan pääsääntöisesti biovoimaloilla tai hake- ja bioöljykattiloilla, kun vanhat laitokset tulevat käyttöikänsä päähän Teknologiset vaihtoehdot Lämmitystapavalinnat Fossiilisten polttoaineiden kallistumisella ja niiden lämmityskäytön aiheuttamien päästöjen rajoittamistoimilla oletetaan olevan niiden suhteellista kilpailukykyä heikentävä vaikutus. Samat kustannuspaineet kohdistuvat kuitenkin myös sähkön ja kaukolämmön tuotantoon. Nykyisistä lämmitystavoista edullisimmilta näyttäisivätkin biopolttoaineiden pienpolton lisääminen esimerkiksi puun tai pellettien muodossa ja erilaisten lämpöpumppujen lisääntyminen. Nykyisten ohjausmekanismien valossa biomassojen osalta kysyntää on kuitenkin oletettavissa myös eri teollisuuden aloilta ja eri käyttötarkoituksiin, myös vientiin erilaisten muiden maiden toteuttamien tukimekanismien ohjaamana. Tämä voi lisätä biomassojen hintaa kotimaassa merkittävästikin, mikä saattaa hillitä niiden käytön leviämistä. Lämpöpumppujen määrä on ollut voimakkaassa kasvussa vuoden 1994 arviolta 300 myydystä lämpöpumpusta vuoden 2006 noin myytyyn lämpöpumppuun. Lämpöpumppujen kokonaismäärä oli vuoden 2006 lopulla arviolta reilut Lämpöpumppujen osuus Suomessa on kuitenkin edelleen vähäinen verrattuna Ruotsiin, jossa vuoden 2003 lopulla arvioitiin olevan yhteensä lämpöpumppua ja vuoden 2005 lopussa jo erilaista lämpöpumppua. 49 Uudisrakennusten ominaislämmönkulutuksen alenemisella on vaikutuksia myös lämmitystapavalintojen perusteisiin. Koska rakennusten elinkaaren aikainen 44 World Energy Outlook, IEA, Energy Policy Data, EU, Tiedot kustannusrakenteesta pohjautuen IEA:n raporttiin Energy Technology Perspectives, 2006, jossa on huomioitu teknologian muutokset, polttoaineiden maltillinen hinnan nousu ja CO 2-päästöhinta välillä /tn. 46 EU:n päätös huippukokouksessa Hallitusohjelma, Suomen lämpöpumppuyhdistys, Lämpöpumppujen määrät Suomessa Energistatistik för småhus, SCB Sveriges statistiska centralbyrön,

27 lämmitysenergian tarve on suhteessa aiempaa vähäisempi, ei matalaenergiataloissa ole kannattavaa tehdä suuria investointeja lämmityksen infrastruktuuriin. Lähitulevaisuudessa matalaenergiarakentamisen ja lämpöpumppujen lisääntyminen kasvattaakin todennäköisesti sähkölämmityksen asemaa muiden lämmitysmuotojen kustannuksella. Tästä johtuen jatkossa matalaenergiarakentamisen suosimista voi rajoittaa niiden primäärienergian kulutuksen näkökulmasta heikompi energiatehokkuus 50. Suurilla yksiköillä tuotettavan kaukolämmön kilpailukykyyn pien- ja ketjutalojen lämmitystapavalintana vaikuttaa oleellisesti asuinpaikan sijainti. Pohjoisesta etelään ja pienistä taajamista isompiin suuntautuvan muuttoliikkeen aikaansaama yhdyskuntarakenteen oletettu tiivistyminen pitänee kaukolämmön aseman vakaana koko maan tasolla, huolimatta muista muutoksista kilpailukentässä. Kaukolämpö oletetaan valittavaksi keskimäärin 47 % uudisrakennettavasta rakennustilavuudesta Yhteistuotantoteknologiat Perinteiset energiantuotantoteknologiat, kuten kaasukombiturbiinit, vastapainehöyryturbiinit, väliottolauhdutusturbiinit, kaasuturbiinit ja polttomoottorit, kehittyvät nykyisellä tahdilla. Tämän kehityksen ja uusien teknologioiden, kuten Integrated Gasification Combined Cyclen eli IGCC:n ja Natural Gas Combined Cyclen eli NGCC:n 52, myötä laitosten rakennusaste paranee siten, että 53 polttoaineteholtaan yli 100 MW voimaloissa rakennusaste saavuttaa vuonna 2020 arvon 1,0 ja vuonna 2030 arvon 1,2 uusissa voimaloissa. Polttoaineteholtaan alle 100 MW voimaloissa rakennusaste saavuttaa vuonna 2020 arvon 0,9 ja vuonna 2030 arvon 1,0 uusissa voimaloissa. Rakennusasteen kehittymistä voi rajoittaa käytettävän polttoainevalikoiman muutos, kun esimerkiksi jätteiden ja puun polttoa lisätään. Lisäksi oletetaan, että pienet, polttoaineteholtaan alle 1 MW, voimalaitokset, kuten mikroturbiinit, polttokennot ja Stirling-moottorit, tulevat markkinoille Ks. esim. Hur bygger man energieffektiva hus? Energianvändning och -försörjning för byggnader ur ett systemperspektiv, Svensk Fjärrvärme, Arvio perustuu oletukselle, että kaukolämpö valitaan uudisrakentamisessa lämmitystavaksi 20 % omakotitaloista (vuosien 2005 ja 2006 keskiarvo 15 %), 60 % rivi- ja muissa ketjutaloista (55 %) sekä 97 % kerrostaloista (97 %). Lämmitystapavalintoja on painotettu Tampereen Teknillisen Yliopiston raportin, Rakennusten energiankulutus ja CO 2-ekv päästöt Suomessa, 2005, ennakoiman uudisrakentamisen määrän mukaisesti. Arvioiden mukaan lähes 60 % uudisrakentamisesta kohdistuu pientalokohteisiin, mikä selittää kaukolämmön suhteellisen pientä kokonaisosuutta. 52 IGCC = kiinteän biomassan kaasutukseen perustuva kombivoimalaitos, NGCC = maakaasukombivoimalaitos 53 Energy Visions 2030, VTT,

28 4. Yhteistuotannon sekä kaukolämmön ja -jäähdytyksen tulevaisuus 4.1 Yhdyskuntien yhteistuotanto, kaukolämpö ja -jäähdytys Kaukolämmön potentiaali Kaukolämmön potentiaalia on hankkeessa selvitetty kaikille Suomen kaukolämpöyrityksille lähetetyn kyselyn avulla 54. Kyselyyn vastanneita yrityksiä oli 42 kappaletta ja ne edustivat noin kolmea neljännestä koko maan kaukolämmön kulutuksesta ja noin 85 % osuutta yhteistuotannosta. Kyselyn tulokset on esitetty skaalaamalla vastaukset vuoden 2005 tuotanto- tai kulutustietojen perusteella koko maan lukuja vastaaviksi, jollei toisin ole mainittu. Yksittäisten vastaajien puutteellisia vastauksia on tarpeen mukaan täydennetty olettaen kehityksen jatkuvan trendinomaisesti. Taulukossa 4.1 on esitetty kaukolämpöyritysten näkemysten perusteella muodostettu arvio koko maan kaukolämmön kysynnän kasvusta vuoteen 2050 asti. Tätä on havainnollistettu myös kuvassa 4.1. Lisäksi toimijoiden näkemystä on verrattu taustaskenaarion pohjalta laskennallisesti saatuun kaukolämmön kysynnän kehitykseen ja eräisiin viimeaikaisiin muualla esitettyihin skenaarioihin. Alan toimijoiden näkemysten mukainen kaukolämmön kysynnän kasvu on aiempia skenaarioita vahvempaa. Taustaskenaarion oletuksilla laskennallisesti saadut kaukolämmön kulutusarviot poikkeavat alan toimijoiden näkemyksistä vieläkin selkeämmin. Näin huolimatta siitä, että kyselyyn vastattaessa toimijoilla on ollut käytössä taustaskenaarion keskeiset oletukset. Alan toimijoiden näkemyksen mukaisesti kaukolämmön kulutus jatkaa kasvuaan ainakin vuoteen 2050 asti, kun taustaskenaariossa kulutus taittuu laskuun vuoden 2020 jälkeen 55. Näin merkittäviä eroja alan toimijoiden näkemysten ja taustaskenaarion välillä voi syntyä lähinnä ilmaston lämpenemiseen tai rakennusten lämmitysenergiankulutukseen liittyvien oletusten eroista. Eroja tarkastellaan lähemmin seuraavan luvun herkkyystarkasteluiden yhteydessä. Taulukko 4.1. Kaukolämmön kysynnän kehitys taustaskenaarion, kaukolämpöalan toimijoiden, KTM:n WM-skenaarion ja VTT:n Energy Visions 2030 selvityksen mukaisesti. Alan toimijoiden KTM:n WM [TWh] Taustaskenaario näkemys skenaario ,8 29,8 29, ,3 32,6 30, ,6 33,8 31, ,6 34,9 32,3 VTT Energy Visions ,1 36,5 30,5-36, ,2 37, ,0 38,4 54 Kysely toteutettiin WWW-kyselynä Energiateollisuuden kaukolämpöyritysjäsenille toukokuussa Kysely on esitetty liitteessä Energy Visions 2030, VTT, Esitetty arvio vastaa likimain muutosta teoksen Techno-skenaariossa 28

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 12.12.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 18.2.219 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source GWh / kk GWh / month Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 24.4.219 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 5 4 3 2 1 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 18.9.218 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 16 8 16 9 16 1 16 11 16 12 16 1 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Matti Manninen Pöyry Management Consulting Oy Kaukolämpöpäivät Turku TAUSTA HANKKEESEEN OSALLISTUJAT Kaukolämmön asema Suomen energiajärjestelmässä

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2010

Sähkön ja lämmön tuotanto 2010 Energia 2011 Sähkön ja lämmön tuotanto 2010 Sähkön ja lämmön tuotanto kasvoi vuonna 2010 Sähkön kotimainen tuotanto kasvoi 12, kaukolämmön tuotanto 9 ja teollisuuslämmön tuotanto 14 prosenttia vuonna 2010

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Lämpöpumput energiatilastoissa nyt ja tulevaisuudessa. Virve Rouhiainen Maalämpöpäivä , Heureka, Vantaa

Lämpöpumput energiatilastoissa nyt ja tulevaisuudessa. Virve Rouhiainen Maalämpöpäivä , Heureka, Vantaa Lämpöpumput energiatilastoissa nyt tulevaisuudessa Virve Rouhiainen Maalämpöpäivä 27.11.2018, Heureka, Vantaa Energian kokonaiskulutus loppukäyttö 1970-2017 2 26.11.2018 Energiatilasto 2016 Energiatilastot

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013

Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013 Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013 Agenda 1. Johdanto 2. Energian kokonaiskulutus ja hankinta 3. Sähkön kulutus ja hankinta 4. Kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2013

Sähkön ja lämmön tuotanto 2013 Energia 2014 Sähkön ja lämmön tuotanto 2013 Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2013 Sähköä tuotettiin Suomessa 68,3 TWh vuonna 2013. Tuotanto kasvoi edellisestä

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo?

Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo? Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo? Mirja Tiitinen Energiateollisuus ry 1 Asiakkaan maksama kaukolämmön verollinen kokonaishinta, Suomen keskiarvo, /MWh 90 85 80 75 70 65 60

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO-

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2016

Keski-Suomen energiatase 2016 Keski-Suomen energiatase 216 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 216 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Talousvaliokunta Maiju Westergren

Talousvaliokunta Maiju Westergren Talousvaliokunta 19.4.2018 Maiju Westergren KOHTI ILMASTONEUTRAALIA ENERGIANTUOTANTOA TAVOITE 1. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Uusiutuvan ja päästöttömän energian osuuden kasvattaminen Kivihiilen

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2008

Sähkön ja lämmön tuotanto 2008 Energia 2009 Sähkön ja lämmön tuotanto 2008 Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä kasvoi 15 prosenttia vuonna 2008 Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö kasvoi 15 prosenttia edellisvuodesta

Lisätiedot

Suomen uusiutuvan energian kasvupotentiaali Raimo Lovio Aalto-yliopisto

Suomen uusiutuvan energian kasvupotentiaali Raimo Lovio Aalto-yliopisto Suomen uusiutuvan energian kasvupotentiaali 2020-2030 14.3.2019 Raimo Lovio Aalto-yliopisto Potentiaalista toteutukseen Potentiaalia on paljon ja pakko ottaa käyttöön, koska fossiilisesta energiasta luovuttava

Lisätiedot

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013 KUIVAN LAATUHAKKEEN MARKKINAT 11.11.2013 KUIVA LAATUHAKE Kuiva laatuhake tehdään metsähakkeesta, joka kuivataan hyödyntämällä Oulussa olevien suurten teollisuuslaitosten hukkalämpöjä ja varastoidaan erillisessä

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2009

Sähkön ja lämmön tuotanto 2009 Energia 2010 Sähkön ja lämmön tuotanto 2009 Sähkön ja teollisuuslämmön tuotannot vähenivät vuonna 2009 Sähkön tuotanto ja kokonaiskulutus vähenivät seitsemän prosenttia vuonna 2009 Tilastokeskuksen sähkön

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7 Kaukolämpöennuste vuodelle 2003 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879 Sky-kansio 7/7 KAUKOLÄMPÖENNUSTE VUODELLE 2003 SISÄLTÖ: 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämpöjohdot... 1 1.3 Asiakkaat...

Lisätiedot

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja

Lisätiedot

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut Talotekniikan sähkö Huoneistosähkö 18.1.211 1 OKT 21 normi OKT 198-> OKT 196-1979 OKT RAT 196-1979 RAT LPR 196-1979 LPR

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2014

Sähkön ja lämmön tuotanto 2014 Energia 2015 Sähkön ja lämmön tuotanto 2014 Sähkön tuotanto alimmalla tasollaan 2000luvulla Sähköä tuotettiin Suomessa 65,4 TWh vuonna 2014. Tuotanto laski edellisestä vuodesta neljä prosenttia ja oli

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

Kotimaisen energiantuotannon varmistaminen reunaehdot ja käytettävissä olevat vaihtoehdot ja niiden potentiaalit

Kotimaisen energiantuotannon varmistaminen reunaehdot ja käytettävissä olevat vaihtoehdot ja niiden potentiaalit Kotimaisen energiantuotannon varmistaminen reunaehdot ja käytettävissä olevat vaihtoehdot ja niiden potentiaalit Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Maakaasuyhdistyksen kevätkokous Tampere, 24.4.2008 1

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Ajankohtaiskatsaus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Muutosten aikaa Maailmanpoliittinen tilanne EU:n kehitys Energiaunioni Energiamurros Maakuntauudistus 2 Energiapolitiikan

Lisätiedot

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasuyhdistyksen syyskokous 11.11.2009 Jouni Haikarainen 10.11.2009 1 Kestävä kehitys - luonnollinen osa toimintaamme Toimintamme tarkoitus:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Mikkelin alueyksikkö/bioenergiatekniikka 1 Sisältö 1. Etelä-Savo alueena 2. Tutkimuksen tausta ja laskentaperusteet 3. Etelä-Savon

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA Tiivistelmä 16.3.2015

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA Tiivistelmä 16.3.2015 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA Tiivistelmä All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without permission

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

TURPEEN JA PUUN YHTEISPOLTTO MIKSI NÄIN JA KUINKA KAUAN?

TURPEEN JA PUUN YHTEISPOLTTO MIKSI NÄIN JA KUINKA KAUAN? TURPEEN JA PUUN YHTEISPOLTTO MIKSI NÄIN JA KUINKA KAUAN? Energiapäivät 4-5.2.2011 Perttu Lahtinen Pöyry Management Consulting Oy TURPEEN JA PUUPOLTTOAINEEN SEOSPOLTTO - POLTTOTEKNIIKKA Turpeen ja puun

Lisätiedot

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Hiilitieto ry:n seminaari 11.2.2009 M Jauhiainen HVK PowerPoint template A4 11.2.2009 1 Kivihiilen käyttö milj. t Lähde Tilastokeskus HVK PowerPoint template A4 11.2.2009

Lisätiedot

Energia-ala matkalla hiilineutraaliin tulevaisuuteen

Energia-ala matkalla hiilineutraaliin tulevaisuuteen Energia-ala matkalla hiilineutraaliin tulevaisuuteen Kohti hiilineutraalia kaupunkia näkökulmia tavoitteeseen Seminaari 22.2.2018, klo 12.00-15.00 Tampereen valtuustosali Näkökulmia energiaalan murrokseen

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2016

Sähkön ja lämmön tuotanto 2016 Energia 2017 Sähkön ja lämmön tuotanto 2016 Uusiutuvilla tuotettiin 45 % sähköstä ja 57 % lämmöstä Sähköä tuotettiin Suomessa 66,2 TWh vuonna 2016. Tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla. Uusiutuvilla energialähteillä

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Metsäbioenergia energiantuotannossa

Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsätieteen päivä 17.11.2 Pekka Ripatti & Olli Mäki Sisältö Biomassa EU:n ja Suomen energiantuotannossa Metsähakkeen käytön edistäminen CHP-laitoksen polttoaineiden

Lisätiedot

CCS:n rooli Suomen energiajärjestelmässä vuoteen 2050

CCS:n rooli Suomen energiajärjestelmässä vuoteen 2050 CCS:n rooli Suomen energiajärjestelmässä vuoteen 2050 Tiina Koljonen & Antti Lehtilä VTT CCS-seminaari 28.10.2009, Hanasaari SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. CCS:N MERKITYS GLOBAALISTI ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄSSÄ

Lisätiedot

Liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen. Juha Forsström, Esa Pursiheimo, Tiina Koljonen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen. Juha Forsström, Esa Pursiheimo, Tiina Koljonen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen Juha Forsström, Esa Pursiheimo, Tiina Koljonen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Tarkastellut toimenpiteet Rakennusten lämmitys Öljylämmityksen korvaaminen Korvaavat

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2017

Sähkön ja lämmön tuotanto 2017 Energia 2018 Sähkön ja lämmön tuotanto 2017 Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi sähkön ja lämmön tuotannossa 2017 Sähköä tuotettiin Suomessa 65,0 TWh vuonna 2017, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 2.11.2016 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien

Lisätiedot

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti, Energiateollisuus ry Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Helsinki 9.11.2010 Laki energiamarkkinoilla toimivien

Lisätiedot

ENERGIANKULUTUKSELTAAN HIILIDIOKSIPÄÄSTÖTÖN RAKENNUS LÄMPÖPUMPPU ON KANNATTAVA VAIHTOEHTO SEN TOTEUTTAMISEEN Jussi Hirvonen

ENERGIANKULUTUKSELTAAN HIILIDIOKSIPÄÄSTÖTÖN RAKENNUS LÄMPÖPUMPPU ON KANNATTAVA VAIHTOEHTO SEN TOTEUTTAMISEEN Jussi Hirvonen ENERGIANKULUTUKSELTAAN HIILIDIOKSIPÄÄSTÖTÖN RAKENNUS LÄMPÖPUMPPU ON KANNATTAVA VAIHTOEHTO SEN TOTEUTTAMISEEN Jussi Hirvonen Poimintoja lämpöpumppu-uutisista INEX logistiikkakeskus, Sipoo, maalämmölle (100

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

VTT & TAMK. Rakennuskannan tila ja tiekartta

VTT & TAMK. Rakennuskannan tila ja tiekartta VTT & TAMK Rakennuskannan tila ja tiekartta 2020-2050 Terttu Vainio Eero Nippala Miten rakennuskannasta energiatehokas ja kulutuksen suhteen vähähiilinen vuoteen 2050 Asuin- ja palvelurakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ

EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ Paavo Knaapi Jyväskylän Energia Oy 3.12.2010 www.jenergia.fi Sisältö Muutama sana Jyväskylän Energia yhtiöistä Kaukolämmityksen asema Suomessa Kaukolämmön tuotanto Jyväskylässä

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Millä Tampere lämpiää?

Millä Tampere lämpiää? Millä Tampere lämpiää? Puuenergiaa päästöillä vai ilman UKK-instituutti 4.3.2013 Toimitusjohtaja Antti-Jussi Halminen Tampereen Energiantuotanto Oy Vahva alueellinen toimija Tampereen Sähkölaitos on vahvasti

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen 7.10.2015 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy vähentää

Lisätiedot

Rakennuskannan energiankulutus. BETONIPÄIVÄT 23.11.2011 Turo Eklund Helsingin Energia

Rakennuskannan energiankulutus. BETONIPÄIVÄT 23.11.2011 Turo Eklund Helsingin Energia 0 Rakennuskannan energiankulutus BETONIPÄIVÄT 23.11.2011 Turo Eklund Helsingin Energia Energiatehokkuuden määrittely Hyvä sisäilma, miellyttävät asumisolosuhteet ja rakennusten kunnon turvaaminen Energiankulutuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto Keski-Suomen energiatase 2012 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 21.1.2014 Sisältö Perustietoa Keski-Suomesta Keski-Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2015

Sähkön ja lämmön tuotanto 2015 Energia 2016 Sähkön ja lämmön tuotanto 2015 Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä ennätystasolla Sähköä tuotettiin Suomessa 66,2 TWh vuonna 2015. Tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta prosentin.

Lisätiedot

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan toimialapäivät Noormarkku 31.3.2011 Ylitarkastaja Aimo Aalto Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050 Vision toteutumisen edellytyksiä: Johdonmukainen ja pitkäjänteinen energiapolitiikka Ilmastovaikutus ohjauksen ja toimintojen perustana Päästöillä maailmanlaajuinen hinta, joka kohdistuu kaikkiin päästöjä

Lisätiedot

Bionergia - ympäristön ja kustannusten säästö samanaikaisesti. Asko Ojaniemi

Bionergia - ympäristön ja kustannusten säästö samanaikaisesti. Asko Ojaniemi Bionergia - ympäristön ja kustannusten säästö samanaikaisesti Asko Ojaniemi 1 28.10.2014 AO Keski-Suomen energiatase 2012 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 28.10.2014

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2012 Energian hankinta ja kulutus 2011, 4. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 5 prosenttia vuonna 2011 Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1 389 PJ (petajoulea)

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät OULUN ENERGIA

Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät OULUN ENERGIA Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät Rakennusten lämmitystekniikka Perusvaatimukset Rakennusten lämmitys suunnitellaan ja toteutetaan siten, että: saavutetaan hyvä sisäilmasto ja

Lisätiedot

Paikkatiedon merkitys bioenergiatuotannossa

Paikkatiedon merkitys bioenergiatuotannossa Paikkatiedon merkitys bioenergiatuotannossa 26. 11. 2013 Anna Hallvar Varsinais-Suomen bioenergiatuotannon suunnittelu ja ohjaus HANKKEESTA: Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Varsinais-Suomen bioenergiapotentiaalien

Lisätiedot

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet 2015e = tilastoennakko Energian kokonais- ja loppukulutus Öljy, sis. biokomponentin 97 87 81 77 79 73 Kivihiili 40 17 15 7 15 3 Koksi,

Lisätiedot

Kansantalouden ja aluetalouden näkökulma

Kansantalouden ja aluetalouden näkökulma Kansantalouden ja aluetalouden näkökulma Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Aloitusseminaari 29.5.2013 Pasi Holm Lähtökohdat Tiekartta 2050: Kasvihuonepäästöjen vähennys 80-90 prosenttia vuodesta 1990 (70,4

Lisätiedot

Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012

Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012 Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012 Energiaturpeen käyttäjistä Kysyntä ja tarjonta Tulevaisuus Energiaturpeen käyttäjistä Turpeen energiakäyttö

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet BalBic, Bioenergian ja teollisen puuhiilen tuotannon kehittäminen aloitusseminaari 9.2.2012 Malmitalo Matti Virkkunen, Martti Flyktman ja Jyrki Raitila,

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Fortum

Toimintaympäristö: Fortum Toimintaympäristö: Fortum SAFIR2014 Strategiaseminaari 22.4.2010, Otaniemi Petra Lundström Vice President, CTO Fortum Oyj Sisältö Globaali haastekuva Fortum tänään Fortumin T&K-prioriteetit Ajatuksia SAFIRin

Lisätiedot