SähkölaiteMIPS. Käyttöiän ja energiatehokkuuden vaikutus sähkölaitteiden aiheuttamaan materiaalipanokseen. D-mat oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SähkölaiteMIPS. Käyttöiän ja energiatehokkuuden vaikutus sähkölaitteiden aiheuttamaan materiaalipanokseen. D-mat oy"

Transkriptio

1 SähkölaiteMIPS Käyttöiän ja energiatehokkuuden vaikutus sähkölaitteiden aiheuttamaan materiaalipanokseen D-mat oy Laskutoimitukset VILLE SALO Menetelmä ja ohjaus MICHAEL LETTENMEIER m.l@iki.fi Tässä raportissa tarkastellaan neljää eri kodinkonetta, joita käytetään viidellä eri maissa tuotetulla sähköllä. Tarkastellut kodinkoneet ovat pesukone, astianpesukone, jääkaappi ja kannettava tietokone. Laskennassa on käytetty Suomessa, Virossa ja Ruotsissa tuotetun, Saksan julkisen verkon ja OECD-maissa tuotetun sähkön keskimääräisiä materiaalipanoksia. Laskennassa käytettiin MIPSmenetelmää.

2 SISÄLLYS 1 LASKENTA TARKASTELUN TAUSTATIEDOT KONEIDEN LÄHDETIEDOT Pesukone Astianpesukone Jääkaappi Kannettava tietokone KÄYTETYT SÄHKÖN MI-KERTOIMET OECD Suomi Saksa Ruotsi Viro PESUKONE ABIOOTTISTEN LUONNONVAROJEN KULUTUS OECD Suomi Saksa Ruotsi Viro VEDENKULUTUS OECD Suomi Saksa Ruotsi Viro ILMANKULUTUS OECD Suomi Saksa Ruotsi Viro

3 4 ASTIANPESUKONE ABIOOTTISTEN LUONNONVAROJEN KULUTUS OECD Suomi Saksa Ruotsi Viro VEDENKULUTUS OECD Suomi Saksa Ruotsi Viro ILMANKULUTUS OECD Suomi Saksa Ruotsi Viro JÄÄKAAPPI ABIOOTTISTEN LUONNONVAROJEN KULUTUS OECD Suomi Saksa Ruotsi Viro VEDENKULUTUS OECD Suomi Saksa Ruotsi Viro ILMANKULUTUS OECD Suomi Saksa Ruotsi Viro

4 6 KANNETTAVA TIETOKONE ABIOOTTISTEN LUONNONVAROJEN KULUTUS OECD Suomi Saksa Ruotsi Viro VEDENKULUTUS OECD Suomi Saksa Ruotsi Viro ILMANKULUTUS OECD Suomi Saksa Ruotsi Viro YHTEENVETO LÄHTEET...93 LIITTEET...94 LIITE 1 : VIROSSA TUOTETUN SÄHKÖN KESKIMÄÄRÄINEN MATERIAALIPANOS

5 1 Laskenta Tämän raportin taustalla on olettamus, että laitevalmistajat tuovat markkinoille tulevina vuosina vähemmän energiaa kuluttavia laitteita. Samalla näiden valmistajien tuotantoprosessit kehittyvät materiaali-intensiteetiltään vähemmän ympäristöä kuormittavaan suuntaan. Laitevalmistajan tuotantomenetelmät kehittyvät, uusi laite kuluttaa vähemmän luonnonvaroja käytössä. Onko tällaisen laitteen hankinta siis jo ympäristöteko sinällään? Uuden laitteen valmistus kuluttaa kuitenkin aina jotain. Jos tätä uusien laitteiden hankintaa ja niiden kulutusta tarkastellaan pidemmällä aikavälillä, on nähtävissä millainen ympäristöteko uusi laite on, materiaalinkulutuksen näkökulmasta katsoen. Tässä raportissa tarkastellaan neljää eri kodinkonetta, joita käytetään viidellä eri maissa tuotetulla sähköllä. Tarkastellut kodinkoneet ovat pesukone, astianpesukone, jääkaappi ja kannettava tietokone. Laskennassa on käytetty Suomessa, Virossa ja Ruotsissa tuotetun, Saksan julkisen verkon ja OECD-maissa tuotetun sähkön keskimääräisiä materiaalipanoksia. Laskennassa käytettiin MIPS-menetelmää 1. Saadut tulokset esitetään erikseen abioottisille eli uusiutumattomille materiaaleille, vedenkulutukselle ja ilmankulutukselle. Vaikka tulosten yhteydessä todetaan ns. optimaalisia vaihtoaikoja eri koneille ei näitä voi ottaa ehdottomina totuuksina. Ensinnäkin tulokset voidaan antaa vain tietyille vuosille, silloin ei voi tietää olisiko joku toinen vuosi ollut vieläkin vähemmän luonnonvaroja kuluttava vaihtoehto. Toiseksi tulokset esitetään kolmessa eri luonnonvaraluokassa. 2 Tarkastelun taustatiedot 2.1 Koneiden lähdetiedot Pesukoneen, astianpesukoneen ja jääkaapin lähtötilatietoina on käytetty eri lähteistä saatuja valmistusainetietoja. Näistä tiedoista on laskettu tunnettujen MI-kertoimien kautta uuden laitteen vaatima uuden laitteen aiheuttama abioottisten luonnonvarojen, veden ja ilman kulutus. Kannettavan tietokoneen kohdalla lähdetietona on käytetty von Geiblerin ym. (23) Hewlett Packardille tekemää selvitystä. Tässä selvityksessä laskettiin kahden laitteen valmistuksesta ja käytöstä aiheutuvia materiaalivirtoja. Toisena laitteena selvityksessä oli kannettava tietokone Pesukone 1 Lisää MIPS-laskennasta esimerkiksi: Ritthoff Michael, Holger Rohn, Christa Liedtke (25). MIPS-laskenta. Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus. Wuppertal Spezial 27fi. 53 s. Saatavana pdf-muodossa: < 5

6 Pesukoneen materiaalisisällön ja valmistuksen vaatiman energian lähteenä on ollut Ovaskaisen (22) opinnäytetyö. Energian- ja vedenkulutuksen kohdalta tiedot ovat AEG:n kotisivuilta, ns. normaalikokoisesta pesukoneesta, tyyppimerkinnältään AEG LL Astianpesukone Astianpesukoneen materiaalisisällön ja valmistuksen vaatiman energiankulutuksen tiedot on saatu Electroluxin kuluttajaneuvojalta. Koneena on toiminut A-energialuokan Electrolux ESF627X. Saman koneen energia- ja vedenkulutusluvut ovat toimineet laskennan lukuina Jääkaappi Jääkaapin materiaalisisältö- ja valmistuksen energiatiedot pohjautuvat Dittrich-Krämerin ym. (22) BASFille tekemään ympäristövaikutusten arviointiin. Kyseisen raportin kohteena ns. standardimallinen jääkaappi (143l). Energiankulutuslukuina on käytetty vastaavakokoisen A- energialuokan UPO R Kannettava tietokone Kannettavan tietokoneen materiaali-, valmistus- ja energiatietoina on käytetty von Geiblerin ym. (23) laskemaa HP OMNIBOOK 5 kannettavaa tietokonetta. Ilmankulutusluvut perustuvat henkilökohtaiseen tiedonantoon Wuppertal-instituutista 2 (M. Ritthoff, Wuppertal, henkilökohtainen tiedonanto, ). 2.2 Käytetyt sähkön MI-kertoimet Käytettyjen sähkökertoimien taustalla pätee ajatus, jonka mukaan tuotettu energiamäärä suhteutetaan sen vuoksi liikutettuihin materiaalimääriin. Nämä materiaalit jaotellaan abioottisiin, veteen ja ilmaan. Maittaiset sähkökertoimet eroavat toisistaan maan sähköntuotannon rakenteen vuoksi. Vesivoiman käyttö nostaa veden kulutuksen MI-kerrointa, kun taas hiilen käyttö nostaa abioottisten luonnonvarojen ja ilman kulutuksen MI-kertoimia OECD OECD:n sähkön materiaalipanoksia kuvaavina kertoimina on käytetty Wuppertal-instituutin (23) MI-kerroinlistan OECD-keskiarvoa, jonka mukaan 1 kwh tuottaminen kuluttaa abioottisia luonnonvaroja 1,55 kg, vettä 66,7 kg ja ilmaa,535 kg. 2 Wuppertal Institute for Climate, Energy, Environment 6

7 2.2.2 Suomi Suomen sähkön MI-kertoimina on käytetty Vihermaan (25) pro gradu työssään arvioimia Suomen keskimääräisiä materiaalipanoksia, joiden mukaan 1 kwh:n tuottaminen kuluttaa abioottisia luonnonvaroja,5 kg, vettä 186,4 kg ja ilmaa,21 kg Saksa Saksan sähköä kuvaa Wuppertal-instituutin (23) laskema julkisen verkon sähkön materiaalipanosta kuvaava kerroin, jonka mukaan abioottisia aineita kuluu 4,7 kg tuotettua kwh kohden. Vettä kuluu 83,1 kg ja ilmaa,6 kg Ruotsi Ruotsin kertoimina on käytetty Hackerin (23) diplomityössään esittämiä arvoja, joiden mukaan abioottisia aineita tuotettua kwh kohden kuluu,878 kg, vettä 43 kg ja ilmaa,7 kg Viro Viron kansallinen keskiarvokerroin sähkölle laskettiin itse. Viron sähkömarkkinat ovat ainutlaatuiset koko maailman mittakaavassa, joten muiden kerrointen käyttö kuvaamaan virolaista materiaali-intensiteettiä ei olisi ollut mielekästä. Viron sähkömarkkinoista tekee ainutlaatuisen liuskekiven 3 käyttö huomattavissa määrissä. Liuskekiven käytöstä seuraavat ympäristövaikutukset ovat merkittäviä (Gavrilova ym. 25). Nämä vaikutukset näkyvät myös lasketussa sähkön MI-kertoimessa. Vuonna 22 Virossa sähkön kokonaishankinta oli 8526 GWh (Eurostat 26). Se jakautui kuvan 1 mukaisesti 3 Liusekekivi, tai öljyliuske. Myös nimeä palava kivi käytetään yleisesti. Englanninkielinen termi tälle kuuluu oil-shale. 7

8 Öljy,3 % Vesivoima,1 % Biomassa,3 % Sähkön nettotuonti 4,6 % Maakaasu 8, % Öljyliuske 86,7 % Kuva 1: Viron sähkönhankinnan jakautuminen energialähteittäin vuonna 22. Laskennassa rajattiin pois sähkön nettotuonti ja biomassa. Tämä tehtiin ensinnäkin tietojen saannin vaikeuden vuoksi, mutta myös siksi, että niiden suhteelliset osuudet eivät olleet merkittäviä. Vesivoiman, öljyn ja maakaasun materiaali-intensiteetit huomioitiin Wuppertal-instituutissa ja FIN- MIPS Liikenne-hankkeessa laskettujen MI-kerrointen avulla. Laskennan ytimen muodostaa öljyliuske, josta valmiita MI-kertoimia ei ollut olemassa. Siksi kerroin sen käytölle jouduttiin muodostamaan. Muodostettaessa sähkökerrointa koko laskennan ideana on löytää mahdollisimman paljon sellaisia materiaalivirtoja, jotka liittyvät kyseisen aineen käyttöön polttoaineena. Merkittävin abioottinen piilovirta on ns. hylkymaa eli se maa, jota joudutaan louhinnan yhteydessä poistamaan, että päästään käsiksi haluttuun raaka-aineiseen. Muita merkittäviä abioottisia virtoja ovat rikastuksessa jätettä muodostuvat materiaalit. Kaivosten pumppausvedet muodostivat merkittävimmän osan veden kulutuksesta. Rikastuksen yhteydessä syntyvät vesimäärät olivat verraten pieniä (M. Strandberg, Estonian Fund for Nature, Henkilökohtainen tiedonanto ). Ilmakulutuksessa lasketaan palamisprosessissa käytettyä ilmaa. Merkittävä on tällöin öljyliuskeen polttaminen energiantuotannossa. Taulukkoon 1 on koottu öljyliuskeen tuotannon ja käytön merkittävät virrat. Nämä virrat on taulukossa suhteutettu tonnia öljyliusketta kohti. Yhteenlaskettuna nämä virrat muodostavat öljyliuskeen MI-kertoimen. 8

9 TAULUKKO 1: Öljyliuskeen MI-kerroin (kg/kg) Abioottinen Vesi Ilma Hylkymaa 6,6 Kaivosvesi 16,6 Rikastus,531 Poltto,727 Öljyliuske 1 YHTEENSÄ 8,131 16,6,727 Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen MI-kerroin saadaan suhteuttamalla kaikki tuotettu nettoenergia käytettyihin polttoainesiin ja niiden materiaalivirtoihin. MI-kertoimet ovat tämän perusteella: Abioottiset aineet 1,347 kg/kwh, vesi 21,961 kg/kwh ja ilma,992 kg/kwh. Tarkempi selvitys laskutoimituksesta löytyy tämän raportin liitteestä 1. 3 Pesukone Pesukoneen valmistuksen ja käytön aiheuttama luonnonvarojen kulutus on laskettu 25 aikajänteellä. Tuona aikana on oletettu, että pesukoneiden valmistuksen materiaali-intensiteetti sekä energian- ja vedenkulutus vähenevät 1% tai 3% vuodessa. Konetta vaihdetaan tietyin välein. Ensimmäisessä tapauksessa konetta ei vaihdeta 25 aikana kertaakaan. Nykyisin valmistetulle koneelle on pitkä aika, mutta sen ikäisiä koneita löytyy edelleen käytössä. Toisessa vaihtoehdossa konetta vaihdetaan seitsemän. Näin vaihdon ajatellaan tapahtuvan kahdeksannen, 15. ja 22. alussa. Vaihdot lasketaan sekä 1% tehostumiselle että 3% tehostumiselle. Kolmannessa tapauksessa konetta vaihdetaan 1, eli 11. ja 21. alussa. Jälleen oletetaan tehostumiset 1% ja 3%. Neljännessä vaihtoehdossa konetta vaihdetaan 15, eli 16. alussa. Laskenta suoritetaan taas 1% ja 3% tehostumiskertoimilla. Laskennan vaihtoaikoihin on päädytty eri tahojen näkemysten kautta. Tuottajayhteisö vahvisti vaihtoajan olevan noin 8-15 välissä (T. Valkonen, SERTY, henkilökohtainen tiedonanto, ). Kierrätyskeskuksen verstaille saapuvat koneet ovat noin kymmenvuotiaita (K. Villenheimo, Kierrätyskeskus, henkilökohtainen tiedonanto, ). Lisäksi abioottisten aineiden yhteydessä on laskettu ns. break-even point, eli se keskimääräisen vuotuisen tehostumisen määrä, joka pitää saavuttaa, jotta koneen vaihtaminen kymmenen välein olisi luonnonvaroja säästävämpää kuin vanhassa koneessa pitäytyminen. 9

10 3.1 Abioottisten luonnonvarojen kulutus OECD Tarkasteltaessa abioottisia aineita voidaan todeta, että koneen vaihto on luonnonvarojen kulutuksen kannalta suotavaa 15, jos tehostuminen on 3% luokkaa. Kuvassa 2 on esitetty eri vaihtoehtojen 25 aikana kuluttamien abioottisten luonnonvarojen määrä. OECD-sähköllä vuosittaisen tehostumisen pitäisi olla noin 3,1%, jotta koneen vaihtaminen 1 olisi luonnonvaroja säästävämpää kuin vanhan koneen pitäminen AB (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 2: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, pesukone, OECD sähköllä. Kuvassa 3 on esitetty pesukoneiden kuluttamien abioottisten aineiden jakaantuminen 25- ajalle. 1

11 ab (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 3: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, pesukone, OECD sähkö Suomi Suomen tuotettua sähköä käytettäessä on abioottisten luonnonvarojen kulutuksen valossa kannattavaa pitää vanha kone käytössä koko 25- tarkasteluajanjakso. Kuvassa 4 on esitetty eri vaihtoehdot Suomen kansallisen sähkön käytöllä. Koneen vaihto 1 säästää abioottisia luonnonvaroja 25 pitämiseen verrattuna, jos vuosittainen tehostuminen on noin 5,5%. 11

12 7 6 5 AB (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 4: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, pesukone, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. Kuvassa 5 on esitetty eri skenaarioissa kuluneiden abioottisten luonnonvarojen jakaantuminen 25- ajalle Pidetään vanha kone 1 ab (kg) 8 6 Uusi kone Uusi kone Kuva 5: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, pesukone, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 12

13 3.1.3 Saksa Saksan julkisen verkon sähköä käytettäessä koneen vaihtaminen on perusteltua 15, jos tehostuminen on yhden prosentin vuositasolla. Jos taas vuotuinen tehostuminen on 3% tasolla, niin vaihtaminen on perusteltua Seitsemän, kymmenen ja viidentoista. Kannattavinta vaihtaminen tällöin on kuitenkin 1. Kuvassa 6 on esitetty eri vaihtoehdot. Vuosittaisen tehostumisen ollessa noin 1,4% on kannattavampaa vaihtaa konetta kymmenen välein kuin pitää se koko tarkasteluajanjakso AB (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 6: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, pesukone, Saksan julkisen verkon sähköllä. Kuvassa 7 esitetty miten vaihtoehdot muodostuvat. 13

14 18 ab (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 7: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, pesukone, Saksan julkisen verkon sähkö Ruotsi Abioottisten luonnonvarojen tarkastelu antaa sen kuvan Ruotsin tilanteesta, että konetta kannattaa käyttää kuvan 8 mukaisesti koko 25 tarkasteluaika. Kuva 9 hahmottaa tilanteen tarkemmin. Koneen osuus korostuu vesivoimavaltaisessa Ruotsissa. Vuosittaisen tehostumisen ollessa noin 4,2% on kannattavampaa vaihtaa konetta kymmenen välein kuin pitää se koko tarkasteluajanjakso. 14

15 AB (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 8: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, pesukone, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 14 Ab (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 9: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, pesukone, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 15

16 3.1.5 Viro Liuskekiveen pohjautuva virolainen sähköntuotanto kuluttaa paljon abioottisia luonnonvaroja. Koneen osuus ei korostu, koska sähköntuotanto kuluttaa kuvan 11 mukaisesti paljon luonnonvaroja. Yhden prosentin vuotuisen tehostumisen tapauksessa Virossa kannattaa konetta vaihtaa 15 välein. Kolmen prosentin tehostumisella konetta kannattaa vaihtaa seitsemän. Kuva 1 kertoo vaihtoajoista. Jos vuosittainen tehostuminen on noin,7% on kannattavampaa vaihtaa konetta 1 kuin pitää sama kone koko tarkasteluajanjakso. AB (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 1: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, pesukone, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 16

17 3 AB (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 11: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, pesukone, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 3.2 Vedenkulutus OECD Vedenkulutusta minimoidakseen konetta kannattaa vaihtaa vuosittaisen tehostumisen ollessa kolmen prosentin tasolla. Tällöin vaihto kannattaa tehdä kuvan 12 mukaisesti 1. Yhden prosentin tehostumistasolla vaihto kannattaa tehdä

18 VESI (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Uusi kone 15 Uusi kone 15 Kuva 12: Vedenkulutus 25 aikana, pesukone, OECD sähköllä. Kuva 13 näyttää, miten 25 kokonaiskulutus jakaantuu Vesi (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 13: Veden kulutuksen jakaantuminen, pesukone, OECD sähkö. 18

19 3.2.2 Suomi Suomen tapauksessa konetta kannattaa vaihtaa kolmen prosentin vuotuisen tehostumisen tapauksessa 7. Yhden prosentin tapauksessa vaihtoajankohdaksi muodostuu kuvan 14 mukaisesti 15 sykli. Kuva 15 esittää vaihtoehtojen rakenteen VESI (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 14: Vedenkulutus 25 aikana, pesukone, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 19

20 6 Vesi (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 15: Vedenkulutuksen jakaantuminen, pesukone, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos Saksa Yhden prosentin vuotuisen tehostumisen tapauksessa vaihtoajankohdaksi muodostuu vaihtaminen 15. Kolmen prosentin tapauksessa vaihtaminen tapahtuu kuvan 16 mukaisesti kymmenen. Kuvassa 17 vaihtoehtojen jakaantuminen VESI (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Uusi kone 15 Uusi kone 15 Kuva 16: Vedenkulutus 25 aikana, pesukone, Saksan julkisen verkon sähköllä. 2

21 4 35 Vesi (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 17: Vedenkulutuksen jakaantuminen, pesukone, Saksan julkisen verkon sähkö Ruotsi Vesivoimavaltaisessa Ruotsissa vedenkulutus korostuu. Uusi kone yhden prosentin tapauksessa on kannattavaa vaihtaa kuvan 18 mukaisesti seitsemän. Kolmen prosentin tapauksessa kannattavin vaihtoajankohta asettuu myös seitsemään vuoteen. Kuvassa 19 kulutuksen muodostuminen. 21

22 VESI (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 18: Vedenkulutus 25 aikana, pesukone, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 9 8 Vesi (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 19: Vedenkulutuksen jakaantuminen, pesukone, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 22

23 3.2.5 Viro Vedenkulutusta tarkasteltaessa ei vaihtaminen kannatta ellei tehostuminen ole kolmen prosentin luokassa. Silloin kannattavin vaihtosykli on kuvan 2 mukaisesti kymmenen. Kuvassa 21 vedenkulutuksen jakaantuminen VESI (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 2: Vedenkulutus 25 aikana, pesukone, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 23

24 35 VESI (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 21: Vedenkulutuksen jakaantuminen, pesukone, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 3.3 Ilmankulutus OECD Yhden prosentin tehostumisen tilassa ei vaihtaminen ole ilmankulutuksen kannalta kannattavaa. Kolmen prosentin tapauksessa se on kuvan 22 mukaisesti kannattavinta 15. Kuva 23 hahmottaa ilmankulutuksen jakaantumisen OECD-sähköä käytettäessä. 24

25 3 25 ILMA (kg) Pidetään vanha kone välein (- 1%) välein (- 3%) Uusi kone 1 välein (- 1%) Uusi kone 1 välein (- 3%) Uusi kone 15 välein (- 1%) Uusi kone 15 välein (- 3%) Kuva 22: Ilmankulutus 25 aikana, pesukone, OECD sähköllä. 3 ILMA (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 23: Ilmankulutuksen jakaantuminen, pesukone, OECD sähkö Suomi Suomen kansallista sähköä käytettäessä on vaihtaminen ilmankulutuksen kannalta perusteltua vain 15, ja silloinkin on oletettava kuvan 24 mukaisesti kolmen prosentin vuotuinen tehostuminen. Kuvassa 25 ilmankulutuksen jakaantuminen Suomen kansallista sähköä käytettäessä. 25

26 ILMA (kg) Pidetään vanha kone välein (- 1%) välein (- 3%) Uusi kone 1 välein (- 1%) Uusi kone 1 välein (- 3%) Uusi kone 15 välein (- 1%) Uusi kone 15 välein (- 3%) Kuva 24: Ilmankulutus 25 aikana, pesukone, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 25 ILMA (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 25: Ilmankulutuksen jakaantuminen, pesukone, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 26

27 3.3.3 Saksa Saksan julkisen verkon sähkön tapauksessa yhden prosentin vuotuinen tehostuminen ei anna aihetta pesukoneen vaihtoon. Kolmen prosentin vuotuinen tehostuminen riittää kuvan 26 mukaan. Optimaalisin vaihtoajankohta tällöin on 15. Kuva 27 tarkentaa tätä johtopäätöstä ILMA (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Uusi kone 15 Uusi kone 15 Kuva 26: Ilmankulutus 25 aikana, pesukone, Saksan julkisen verkon sähköllä. 3 ILMA (kg) Kuva 27: Ilmankulutuksen jakaantuminen, pesukone, Saksan julkisen verkon sähkö. Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 27

28 3.3.4 Ruotsi Kuvan 28 mukaisesti voidaan todeta, että tarkasteltaessa ilmakulutusta ei Ruotsin kansallisen verkon sähköä käytettäessä ole kannattavaa vaihtaa konetta. Konetta kannattaa käyttää niin kauan kuin se kestää. Kuva 29 tarkentaa tätä. Ruotsin vesivoimaan perustuva sähkö kuluttaa vähän ilmaa. Tällöin panokset käytöstä jäävät pieniksi. Laitteen osuus korostuu ILMA (kg) Pidetään vanha kone välein (- 1%) välein (- 3%) Uusi kone 1 välein (- 1%) Uusi kone 1 välein (- 3%) Uusi kone 15 välein (- 1%) Uusi kone 15 välein (- 3%) Kuva 28: Ilmankulutus 25 aikana, pesukone, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 28

29 25 ILMA (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 29: Ilmankulutuksen jakaantuminen, pesukone, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos Viro Yhden prosentin vuotuinen tehostuminen ei vielä anna aihetta vaihtaa konetta tarkasteluajanjakson aikana. Kolmen prosentin tapauksessa taas kuvan 3 mukaisesti vaihtaminen kannattaa tehdä kymmenen. Kuva 31 osoittaa ilmakulutuksen jakaantumisen Viron kansallista sähköä käytettäessä. 29

30 ILMA (kg) Pidetään vanha kone välein (- 1%) välein (- 3%) Uusi kone 1 välein (- 1%) Uusi kone 1 välein (- 3%) Uusi kone 15 välein (- 1%) Uusi kone 15 välein (- 3%) Kuva 3: Ilmankulutus 25 aikana, pesukone, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 35 ILMA (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 31: Ilmankulutuksen jakaantuminen, pesukone, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 3

31 4 Astianpesukone Astianpesukoneen kuluttamat materiaalit on laskettu 25 aikajänteellä. Tuona aikana on oletettu, että astianpesukoneiden valmistuksen materiaali-intensiteetti, energian- ja vedenkulutus vähenee 1% tai 3% vuodessa. Konetta vaihdetaan seuraavin välein. Ensimmäisessä tapauksessa konetta ei vaihdeta 25 aikana kertaakaan. Toisessa vaihtoehdossa konetta vaihdetaan seitsemän. Näin vaihdon ajatellaan tapahtuvan kahdeksannen, 15. ja 22. alussa. Vaihdot lasketaan sekä 1% tehostumiselle että 3% tehostumiselle. Kolmannessa tapauksessa konetta vaihdetaan 1, eli 11. ja 21. alussa. Jälleen oletetaan tehostumiset 1% ja 3%. Neljännessä vaihtoehdossa konetta vaihdetaan 15, eli 16. alussa. Laskenta suoritetaan taas 1% ja 3% tehostumiskertoimilla. Annettuja vaihtoaikoja ei voi ottaa täysin kritiikittä vastaan. On huomattava, että ne osoittavat vain skenaarioiden mukaisen vaihtoajan. Optimaalinen vaihtoaika todennäköisesti on jossakin tulkittujen skenaarioiden välissä. Lisäksi abioottisten luonnonvarojen yhteydessä on laskettu ns. break-even point, eli se keskimääräinen vuotuisen tehostumisen määrä, joka pitää saavuttaa, jotta koneen vaihtaminen kymmenen olisi luonnonvaroja säästävämpää kuin vanhassa koneessa pitäytyminen. 4.1 Abioottisten luonnonvarojen kulutus OECD Astianpesukoneen vaihto abioottisten luonnonvarojen valossa on kannattavin vain kolmen prosentin vuotuisessa tehostumisessa. Silloin kannattavain vaihtoehto on kuvan 32 mukaisesti 15 välein. Kuva 33 esittää kulutuksen jakaantumisen tarkasteluvälillä. Jos vuotuinen tehostuminen on 1,8%, on kannattavampaa vaihtaa konetta kymmenen kuin pitää sama kone koko tarkasteluajanjakso. 31

32 AB (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 32: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, astianpesukone, OECD sähkö Pidetään vanha kone AB (kg) Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 33: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, OECD sähkö. 32

33 4.1.2 Suomi Suomen kansallista sähköä käytettäessä vaihtaminen tulee kannattavaksi kolmen prosentin vuotuisen tehostumisen tapauksessa. Silloin vaihtaminen on kannattavaa kuvan 34 mukaisesti 15 kohdalla. On luonnonvaroja säästävämpää vaihtaa konetta kymmenen kuin pitää sama kone koko tarkasteluajanjakso vuotuisen tehostumisen ollessa 4% AB (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 34: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, astianpesukone, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. Kuvassa 35 on esitetty kulutuksen jakaantuminen tarkasteluvälillä. Suomen kansallisen sähkön tapauksessa koneen osuus vuosittaisesta kokonaiskulutuksesta on suuri. 33

34 9 8 AB (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 35: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos Saksa Saksan tapauksessa koneen vaihtaminen on perusteltua johtuen Saksan julkisen verkon sähkön korkeasta abioottisesta kertoimesta. Korkeaa kerrointa selittää osittain sähköntuotannon runsas hiilen käyttö. Kuvasta 36 on nähtävissä, että yhden prosentin vuotuisen tehostumisen tilassa vaihtaminen kannattaa tehdä 15. Kolmen prosentin tapauksessa vaihtaminen on kannattavimmillaan jo kovin lyhyellä syklillä. Kuvasta 37 on nähtävissä sähköntuotannon runsas materiaalinkulutus. Jos vuotuinen tehostuminen on noin,7% kannattaa luonnonvarojen valossa vaihtaa konetta kymmenen sen sijaan, että pidettäisiin sama kone koko tarkasteluajanjakso. 34

35 AB (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 36: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, astianpesukone, Saksan julkisen verkon sähköllä. 2 AB (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 37: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, Saksan julkisen verkon sähkö. 35

36 4.1.4 Ruotsi Ruotsin kansallista sähköä käytettäessä vaihtaminen tulee kannattavaksi kolmen prosentin vuotuisen tehostumisen tilanteessa. Silloin vaihtaminen on kuvan 38 mukaan kannattavinta suorittaa 15. Kuva 39 näyttää kulutuksen jakaantumisen tarkasteluajanjaksolla. Kuvasta on nähtävissä ruotsalaisen sähkön alhainen abioottisten luonnonvarojen kulutus. Vuotuisen tehostumisen ollessa 2,8% on luonnonvaroja säästävämpää vaihtaa konetta kymmenen kuin pitää samaa konetta koko AB (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 38: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, astianpesukone, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 36

37 12 AB (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 39: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos Viro Virolainen sähköntuotanto kuluttaa runsaasti elottomia kiinteitä materiaaleja. Siksi vaihtaminen on kuvan 4 mukaan kannattavaa tehdä yhden prosentin tapauksessa kymmenen. Kolmen prosentin tapauksessa vaihtaminen on kannattavaa seitsemän. Kuva 41 puhuu omaa kieltään virolaisen sähkön materiaali-intensiteettistä. Itse laitteen osuus kokonaisuudesta jää pieneksi. Jos vuotuinen tehostuminen on noin,3% kannattaa konetta vaihtaa kymmenen sen sijaan, että pidettäisiin sama kone koko tarkasteluajanjakso. 37

38 6 5 4 AB (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 4: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, astianpesukone, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 35 AB (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 41: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 38

39 4.2 Vedenkulutus OECD Vedenkulutusta tarkasteltaessa OECD-sähkön tilanteessa voidaan todeta, että yhden prosentin tilanteessa konetta kannattaa vaihtaa 15. Kolmen prosentin vuotuisen tehostumisen tilanteessa (kuva 42) konetta kannattaa vaihtaa taas 7. Kuva 43 esittää kokonaiskulutuksen muodostumisen VESI (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Uusi kone 15 Uusi kone 15 Kuva 42: Vedenkulutus 25 aikana, astianpesukone, OECD sähköllä. 39

40 3 Vesi (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 43: Vedenkulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, OECD sähkö Suomi Vedenkulutus on pienimmillään, kun vuotuinen tehostuminen on kolme prosenttia ja koneiden vaihtoväli seitsemän. Samaan vaihtoväliin päästään vuotuisen tehostumisen ollessa yksi prosentti. Kuva 44 esittää veden kokonaiskulutusta 25 aikana. Kuvasta 45 näkyy, että laitteen valmistuksen osuus jää pieneksi käytön aikaisten panosten rinnalla. 4

41 VESI (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 44: Vedenkulutus 25 aikana, astianpesukone, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 6 Vesi (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 45: Vedenkulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 41

42 4.2.3 Saksa Saksan tapauksessa konetta kannattaa vaihtaa kymmenen, vuotuisen tehostumisen ollessa yksi prosentti. Vuotuisen tehostumisen ollessa kolme prosenttia kannattaa konetta vaihtaa seitsemän. Kuva 46 esittää edellä mainitun, kuvan 47 esittäessä tämän muodostumisen VESI (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 46: Vedenkulutus 25 aikana, astianpesukone, Saksan julkisen verkon sähköllä. 42

43 35 3 Pidetään vanha kone 25 Vesi (kg) Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 47: Vedenkulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, Saksan julkisen verkon sähkö Ruotsi Kuva 48 esittää Ruotsin kansallisen verkon sähköä käytettäessä, miten vaihtoehdot kuluttavat vettä 25 aikana. Vuotuisen tehostumisen ollessa yksi prosentti on kannattavinta vaihtaa konetta seitsemän. Kolmen prosentin tapauksessa koneen vaihto on kannattavinta myös seitsemän. Kuvasta 49 on nähtävissä ruotsalaisen sähkön voimakas vedenkulutus. 43

44 VESI (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 48: Vedenkulutus 25 aikana, astianpesukone, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos Pidetään vanha kone Vesi (kg) 8 6 Uusi kone 1 4 Uusi kone Kuva 49: Vedenkulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 44

45 4.2.5 Viro Vedenkulutusta tarkasteltaessa virolaista sähköä käytettäessä voidaan kuvan 5 mukaisesti todeta, että vuotuisen tehostumisen ollessa yksi prosentti, on kannattavinta vaihtaa kone 15. Jos vuotuinen tehostuminen on kolme prosenttia, on vaihtaminen suoritettava kymmenen välein. Kuva 51 esittää vaihtoehtojen muodostumisen vuositasolla VESI (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 5: Vedenkulutus 25 aikana, astianpesukone, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 45

46 2 VESI (kg) Kuva 51: Vedenkulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone Ilmankulutus OECD Kuva 52 osoittaa, että vuosittaisen tehostumisen ollessa yksi prosentti ilmankulutus on pienimmillään, jos konetta vaihdetaan 15. Kolmen prosentin tapauksessa ilmankulutuksen kautta arvioiden on kannattavinta vaihtaa konetta seitsemän. Kuva 53 hahmottaa ilmankulutuksen jakaantumista 25 tarkasteluajanjaksolle. 46

47 ILMA (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 52: Ilmankulutus 25 aikana, astianpesukone, OECD sähköllä Pidetään vanha kone 25 ILMA (kg) Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 53: Ilmankulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, OECD sähkö. 47

48 4.3.2 Suomi Suomen tapauksessa (kuva 54) ilmaa kuluu vähiten yhden prosentin tapauksessa, jos konetta vaihdetaan 15. Kolmen prosentin tapauksessa ilmaa kuluu vähiten, jos konetta vaihdetaan kymmenen. Kuvassa 55 sama vuositasolla ILMA (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 54: Ilmankulutus 25 aikana, astianpesukone, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 48

49 14 ILMA (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 55: Ilmankulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos Saksa Jos vuosittainen tehostuminen on yhden prosentin tasolla, konetta kannattaa vaihtaa kuva 56 mukaisesti 15. Kolmen prosentin tehostumisella vaihtaa kannattaa seitsemän välein. Kuva 57 näyttää tarkasteluajanjakson ilmankulutuksen. 49

50 ILMA (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 56: Ilmankulutus 25 aikana, astianpesukone, Saksan julkisen verkon sähköllä Pidetään vanha kone 25 ILMA (kg) Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 57: Ilmankulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, Saksan julkisen verkon sähkö. 5

51 4.3.4 Ruotsi Ruotsin tapauksessa yhden prosentin vuotuinen tehostuminen ei vielä riitä, jotta ilmankulutuksen kannalta koneen vaihtaminen olisi perusteltua. Kolmen prosentin tasolla vaihtaminen tulee perustelluksi 15 vaihtosyklillä. Kuvat 58 ja 59 kuvaavat tätä ILMA (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 58: Ilmankulutus 25 aikana, astianpesukone, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 51

52 1 ILMA (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 59: Ilmankulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos Viro Liuskekiven poltto kuluttaa melko paljon ilmaa. Tämän vuoksi jo yhden prosentin vuotuinen tehostuminen antaa perusteet vaihtaa konetta. Tällöin vaihtaminen kannattaa tehdä kymmenen. Kolmen prosentin tapauksessa on perusteltua vaihtaa seitsemän. Kuva 6 esittää vaihtoehtojen ilmankulutusta. Kuvasta 61 on nähtävissä virolaisen sähkön korkea ilmankulutus. Itse laitteen osuus kokonaisuudesta jää pieneksi. 52

53 6 5 4 ILMA (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 6: Ilmankulutus 25 aikana, astianpesukone, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 35 ILMA (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone Kuva 61: Vedenkulutuksen jakaantuminen, astianpesukone, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. Uusi kone 1 53

54 5 Jääkaappi Jääkaapin kuluttamat materiaalit on laskettu 25 aikajänteellä. Tuona aikana on oletettu, että jääkaappien valmistuksen materiaali-intensiteetti ja energiankulutus vähenee 1% tai 3% vuodessa. Konetta vaihdetaan tietyin välein. Ensimmäisessä tapauksessa konetta ei vaihdeta 25 aikana kertaakaan. Toisessa vaihtoehdossa konetta vaihdetaan seitsemän. Näin vaihdon ajatellaan tapahtuvan kahdeksannen, 15. ja 22. alussa. Vaihdot lasketaan sekä 1% tehostumiselle että 3% tehostumiselle. Kolmannessa tapauksessa konetta vaihdetaan 1, eli 11. ja 21. alussa. Jälleen oletetaan tehostumiset 1% ja 3%. Neljännessä vaihtoehdossa konetta vaihdetaan 15, eli 16. alussa. Laskenta suoritetaan taas 1% ja 3% tehostumiskertoimilla. Annettuja vaihtoaikoja ei voi ottaa täysin kritiikittä vastaan. On huomattava, että ne osoittavat vain skenaarioiden mukaisen vaihtoajan. Optimaalinen vaihtoaika todennäköisesti on jossakin tulkittujen skenaarioiden välissä. Lisäksi abioottisten luonnonvarojen yhteydessä on laskettu ns. break-even point, eli se vuotuisen tehostumisen määrä, joka pitää saavuttaa, jotta koneen vaihtaminen kymmenen olisi luonnonvaroja säästävämpää kuin vanhassa koneessa pitäytyminen. 5.1 Abioottisten luonnonvarojen kulutus OECD Kuvasta 62 nähdään, että saman jääkaapin pitäminen koko on luonnonvaroja säästävin vaihtoehto. Vuosittaisen tehostumisen pitäisi olla noin 4,2%, jotta vaihtaminen kymmenen välein olisi kannattavampaa kuin saman koneen pitäminen koko tarkasteluajanjakson. Kuvasta 63 on nähtävissä itse koneen suuri merkitys kokonaiskulutuksessa. 54

55 AB (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 62: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, jääkaappi, OECD sähkö. AB (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone Uusi kone Kuva 63: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, OECD sähkö. 55

56 5.1.2 Suomi Kuten OECD:n tapauksessa alaluvussa 5.1.1, niin myös Suomen tapauksessa nähdään, että saman koneen pitäminen koko on luonnonvaroja säästävin vaihtoehto. Vuosittaisen tehostumisen pitäisi olla noin 8,7%, jotta vaihtaminen kymmenen olisi perusteltua. Kuvat 64 ja 65 puhuvat pitkän käyttöiän puolesta AB (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 64: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, jääkaappi, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 56

57 Pidetään vanha kone 25 AB (kg) Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 65: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos Saksa Saksan tapauksessa yhden prosentin vuotuinen tehostuminen ei riitä tekemään vaihtamista perustelluksi. Kolmen prosentin vuotuisessa tehostumisessa vaihtaminen kannattaa. Kannattavinta se on 15. Kuvat 66 ja 67 näyttävät tämän. Tuotannon ja energiankulutuksen pitää tehostua vuodessa noin 1,7%, jotta vaihtaminen kymmenen kuluttaisi vähemmän luonnonvaroja kuin saman koneen pitäminen. 57

58 25 2 AB (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 66: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, jääkaappi, Saksan julkisen verkon sähkö. 25 Pidetään vanha kone 25 2 AB (kg) 15 1 Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 67: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, Saksan julkisen verkon sähkö. 58

59 5.1.4 Ruotsi Ruotsin tapauksessa kolmen prosentin vuotuinen tehostuminen ei vielä riitä, jotta vaihtaminen olisi kiinteiden luonnonvarojen kulutuksen valossa perusteltua. Tämä on nähtävissä kuvista 68 ja 69. Vuotuisen tehostumisen pitäisi olla noin 6,2%, jotta vaihtaminen kymmenen olisi luonnonvaroja säästävämpi vaihtoehto kuin pitää sama jääkaappi koko tarkasteluajanjakso AB (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 68: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, jääkaappi, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 59

60 16 14 Pidetään vanha kone 25 AB (kg) Uusi kone Uusi kone 1 Kuva 69: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos Viro Vuosittainen yhden prosentin tehostuminen tekee vaihtamisen kannattavaksi 15. Kolmen prosentin tapauksessa jääkaappi kannattaa vaihtaa seitsemän. Tämä on nähtävissä kuvista 7 ja 71. Jos vuosittainen tehostuminen on noin,8% niin jääkaappia kannattaa vaihtaa kymmenen välein, sen sijaan, että se pidettäisiin koko tarkasteluajanjakson ajan. 6

61 AB (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 7: Abioottisten luonnonvarojen kulutus 25 aikana, jääkaappi, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos Pidetään vanha kone 25 AB (kg) Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 71: Abioottisten luonnonvarojen kulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 61

62 5.2 Vedenkulutus OECD Jääkaapin valmistuksen ja käytön aikana kuluttaman veden määrää tarkasteltaessa huomataan, että vuosittaisen tehostumisen ollessa yksi prosentti on kannattavaa vaihtaa kaappia 15. Jos tehostuminen on taas kolme prosenttia vuodessa, kannattaa kaappia vaihtaa kymmenen välein. Kuvat 72 ja 73 puhuvat näiden vaihtoaikojen puolesta VESI (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Uusi kone 15 Uusi kone 15 Kuva 72: Vedenkulutus 25 aikana, jääkaappi, OECD sähköllä. 62

63 3 Vesi (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 73: Vedenkulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, OECD sähkö Suomi Suomen tapauksessa koneen vaihtaminen tulee kannattavaksi jo yhden prosentin vuotuisen tehostumisen tilassa. Silloin koneen vaihtaminen tulisi suorittaa seitsemän. Kolmen prosentin vuotuisen tehostumisen tapauksessa vaihtaminen tulisi myös suorittaa seitsemän välein. Kuvat 74 ja 75 kertovat näistä vaihtoajoista. 63

64 8 7 6 VESI (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Uusi kone 15 Uusi kone 15 Kuva 74: Vedenkulutus 25 aikana, jääkaappi, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 5 Vesi (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 75: Vedenkulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos Saksa 64

65 Yhden prosentin vuotuinen tehostuminen antaa aiheen vaihtaa kaappia 15, kuten kuvasta 76 voi todeta. Kolmen prosentin vuotuisen tehostumisen tapauksessa vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi kymmenen. Kuva 77 näyttää vedenkulutuksen jakaantumisen VESI (kg) P idetään vanha k one 25 Uus i k one 7 (-1% ) Uus i k one 7 (-3% ) U us i k one 1 (-1% ) U us i k one 1 (-3% ) Uus i k one 15 (-1% ) U us i k one 15 (-3% ) Kuva 76: Vedenkulutus 25 aikana, jääkaappi, Saksan julkisen verkon sähköllä Pidetään vanha kone Vesi (kg) 2 15 Uusi kone 1 1 Uusi kone Kuva 77: Vedenkulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, Saksan julkisen verkon sähkö Ruotsi 65

66 Korkean vedenkulutuksen Ruotsissa itse laitteen osuus jää pieneksi, kuten kuvasta 79 on nähtävissä. Siksi jo yhden prosentin vuotuinen tehostumisen kasvu antaa mahdollisuuden vähentää huomattavasti vedenkulutusta. Tällöin kannattaa vaihtaa seitsemän. Kolmen prosentin vuotuisen tehostumisen tapauksessa kannattaa vaihtaa myös tehdä seitsemän välein. Tämä on nähtävissä kuvasta VESI (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Uusi kone 15 Uusi kone 15 Kuva 78: Vedenkulutus 25 aikana, jääkaappi, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 9 8 Pidetään vanha kone 25 Vesi (kg) Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 79: Vedenkulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 66

67 5.2.5 Viro Viron tapauksessa yhden prosentin vuotuinen tehostuminen ei vielä anna aihetta vaihtaa laitetta. Jos tehostuminen on kolmen prosentin vuositasolla, niin kannattaa vaihtaa kuvan 8 mukaisesti 15. Kuvassa 81 on nähtävissä virolaisen sähköntuotannon matala vedenkulutus. Laitteen osuus on huomattavasti suurempi kuin käytön VESI (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 8: Vedenkulutus 25 aikana, jääkaappi, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 67

68 25 Pidetään vanha kone 25 2 VESI (kg) 15 1 Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 81: Vedenkulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 68

69 5.3 Ilmankulutus OECD Ilmankulutusta tarkasteltaessa voidaan todeta, että yhden prosentin vuotuinen tehostuminen ei anna perusteita koneen vaihtamiseen. Kolmen prosentin vuotuinen tehostuminen antaa aihetta vaihtaa konetta kymmenen. Kuvat 82 ja 83 puhuvat tämän puolesta ILMA (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 82: Ilmankulutus 25 aikana, jääkaappi, OECD sähköllä. 69

70 25 Pidetään vanha kone 25 ILMA (kg) Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 83: Ilmankulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, OECD sähkö Suomi Yhden prosentin vuotuinen tehostuminen ei ilmankulutuksen perusteella anna aihetta vaihtaa jääkaappia. Kolmen prosentin tapauksessa vaihto olisi suoritettava 15. Tämä on nähtävissä kuvista 84 ja ILMA (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 84: Ilmankulutus 25 aikana, jääkaappi, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 7

71 2 ILMA (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 85: Ilmankulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, Suomessa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos Saksa Saksan tapauksessa vaihto tulisi suorittaa yhden prosentin tapauksessa 15. Kolmen prosentin tapauksessa tämä olisi tehtävä kuvan 86 ja 87 mukaisesti kymmenen ILMA (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 86: Ilmankulutus 25 aikana, jääkaappi, Saksan julkisen verkon sähköllä. 71

72 25 ILMA (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 87: Ilmankulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, Saksan julkisen verkon sähkö Ruotsi Ruotsin tapauksessa edes kolmen prosentin vuotuinen tehostuminen ei anna aihetta vaihtaa konetta. Tämä on nähtävissä kuvasta 88. Kuva 89 näyttää puolestaan, kuinka vähän ilmaa ruotsalainen sähkö kuluttaa. 72

73 8 7 6 ILMA (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 88: Ilmankulutus 25 aikana, jääkaappi, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 16 ILMA (kg) Pidetään vanha kone Uusi kone Uusi kone 1 Kuva 89: Ilmankulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, Ruotsissa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 73

74 5.3.5 Viro Virolaista sähköä käytettäessä yhden prosentin vuotuisen tehostumisen tilassa tulisi konetta vaihtaa 15. Kolmen prosentin tapauksessa tulisi vaihtaa jääkaappia seitsemän. Kuvat 9 ja 91 puhuvat näiden vaihtoaikojen puolesta ILMA (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone 1 Kuva 9: Ilmankulutus 25 aikana, jääkaappi, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 74

75 35 ILMA (kg) Pidetään vanha kone 25 Uusi kone 1 Uusi kone Kuva 91: Ilmankulutuksen jakaantuminen, jääkaappi, Virossa tuotetun sähkön keskimääräinen materiaalipanos. 6 Kannettava tietokone Kannettavan tietokoneen kuluttamat materiaalit on laskettu 1 aikajänteellä. Tuona aikana on oletettu, että tietokoneiden valmistuksen materiaali-intensiteetti ja energiankulutus vähenee 3% tai 5% vuodessa. On huomattava, että tehostumisprosentit ovat verraten korkeat. Viime vuosina tietokoneiden energiankulutus ei ole laskenut. Se on pikemminkin noussut, ja vieläpä aika selvästi. Monet tahot ovat sitä mieltä, että nouseva trendi tulee jatkumaan, ei ainoastaan entistä enemmän virtaa kuluttavien laitteiden muodossa vaan myös siksi, että laitteiden päivittäiset käyttöajat ovat jatkuvasti kasvussa. Koneen virrankulutus on laskettu taulukon 2 kaltaisen keskimääräisen käyttäjän tietojen perusteella. TAULUKKO 2: Kannettavan tietokoneen virrankulutus (von Geibler 23). Virta (W) Aika h / viikko Wh / viikko Päällä - aktiivinen 9, Päälla - odottaa Pois päältä - kiinni verkkovirrassa Pois päältä - ei verkkovirrassa 7 Yhteensä 47 Laturin tehokkuuskerroin 4 Tietokoneen virrankulutus 1627 Laturin stand-by -kulutus 3, Energiankulutus yhteensä 1929 Itse konetta vaihdetaan tietyin välein. Ensimmäisessä tapauksessa konetta ei vaihdeta kymmenen aikana kertaakaan. Toisessa vaihtoehdossa konetta vaihdetaan neljän. Näin 75

Käyttöiän ja energiatehokkuuden vaikutus sähkölaitteiden aiheuttamaan materiaalipanokseen

Käyttöiän ja energiatehokkuuden vaikutus sähkölaitteiden aiheuttamaan materiaalipanokseen SähkölaiteMIPS Käyttöiän ja energiatehokkuuden vaikutus sähkölaitteiden aiheuttamaan materiaalipanokseen Tässä raportissa tarkastellaan neljää eri kodinkonetta, joita käytetään viidellä eri maissa tuotetulla

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Sisältö Motiva lyhyesti Taustaa energiankulutuksesta Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Energiankäyttö

Lisätiedot

Laitteiden ekologiset selkäreput

Laitteiden ekologiset selkäreput Laitteiden ekologiset selkäreput 2190 kg 5233 kg 1394 kg Ministereoiden ekologinen selkäreppu 1394 kg Laskennan oletukset: Laitteen käyttöikä 8 vuotta, laitteen teho käytettäessä 15 W ja valmiustilassa

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

EMS Light Nordic -seurantatyökalu

EMS Light Nordic -seurantatyökalu 8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

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

Kodin tavarat mistä on 6128 esinettä tehty?

Kodin tavarat mistä on 6128 esinettä tehty? Teollisen ekologian syysseminaari Lahti, 27.-28.11.2007 Kodin tavarat mistä on 6128 esinettä tehty? Michael Lettenmeier ja Tiina Moisio Suomen Luonnonsuojeluliitto / Helsingin yliopisto Kodin tavarat KotiMIPS-tutkimuksissa

Lisätiedot

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita.

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta. Myös kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

Vantaalainen tarvitsee kulutukseensa kuuden ja puolen jalkapallokentän suuruisen alueen vuodessa

Vantaalainen tarvitsee kulutukseensa kuuden ja puolen jalkapallokentän suuruisen alueen vuodessa Tilastokatsaus 2000:8 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 26.9.2000 Katsauksen laatija: Tina Kristiansson, puh. 8392 2794 e-mail: tina.kristiansson@vantaa.fi B 12 : 2000 ISSN 0786-7832, ISSN 0786-7476

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Energia 2010 Energiankulutus 2009 Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Tilastokeskuksen energiankulutustilaston mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2009 1,33 miljoonaa

Lisätiedot

Energia on elämää käytä sitä järkevästi

Energia on elämää käytä sitä järkevästi ENERGIATIETOINEN KULUTTAJA -KALVOSARJA Energia on elämää käytä sitä järkevästi Kauppa- ja teollisuusministeriö on tukenut kalvosarjan tuotantoa. Energia on elämää. Käytä sitä järkevästi. Mihin käytämme

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

Vesikalustevalintojen vaikutus veden ja energiankulutukseen

Vesikalustevalintojen vaikutus veden ja energiankulutukseen Vesikalustevalintojen vaikutus veden ja energiankulutukseen Esa Varho 2016 Oras Oy, Isometsän tehdas Raumalla Esa Varho 2014 Oras Group, kaksi brändiä Käyttäjäystävälliset tuotteet elektronisten hanojen

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

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

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

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

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Kulinaaritalo Projektioppia elinkaaren hallinnasta ja materiaalitehokkuudesta korjausrakentamisessa

Kulinaaritalo Projektioppia elinkaaren hallinnasta ja materiaalitehokkuudesta korjausrakentamisessa Kulinaaritalo Projektioppia elinkaaren hallinnasta ja materiaalitehokkuudesta korjausrakentamisessa Sakari Autio, Lahden ammattikorkeakoulu Michael Lettenmeier, D-mat oy Reetta Jänis, Lahden ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

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

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2)

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2) SMG-4500 Tuulivoima Kuudennen luennon aihepiirit Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset Aiheeseen liittyvä termistö Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä Suomen tuulivoimatuotanto 1 AIHEESEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus KierrätyskeskusMIPS Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus Marja Salo Michael Lettenmeier D-mat Oy 2 Sisällys 1 Johdanto...3

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti

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

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 1. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Korjattu 20.10.2011 Vuosien 2010 ja 2011 ensimmäistä ja toista

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

Kestävä energiatalous matkailussa

Kestävä energiatalous matkailussa Kestävä energiatalous matkailussa Kyselylomake energiankäytön selvittämiseen matkailuyritystoiminnassa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on mukana SETCOM (Sustainable Energy in Tourism dominated Communities)-

Lisätiedot

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ Tavoite: Oppilaat tietävät, mistä saa tietoa laitteiden energiankulutuksesta ja he ovat tietoisia energiamerkinnän sisällöstä. Oppilaat ymmärtävät mitä etua on valita A-luokan

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1 Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

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

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

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

Lisätiedot

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön HARAKATKIN HIKOILEVAT Asumisen veden- ja energiansäästö Sisältö Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön Omien kokemusten vaihto ja keskustelu

Lisätiedot

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Niko Nevalainen 1 Globaalit trendit energiasektorilla 2 IEA:n skenaario: Hiilellä tuotettu sähkö tulevaisuudessa Lähde: International Energy Agency,

Lisätiedot

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahti Energia Vertailu kaasuttimen ekotehokkuudesta: Kymijärven voimala kaasuttimella vs. ilman kaasutinta 31.12.2004 2 / 1 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...4

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Bosch jääviileäkaappi KSV36VI30 Teräksisen jääviileäkaapin käyttötilavuus on yhteensä 346 litraa, mikä riittää isonkin perheen ruokatarvikkeiden kylmäsäilytykseen. Kaapissa on seitsemän turvalasista valmistettua

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy

Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy Taustamateriaali / päivitetty 17.9.2010 / www.4v.fi/julkaisut Jaana Hiltunen Tämä on vuokratalojen asukkaille tarkoitetun kulutusta ja jätteen

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014

ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014 ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014 Kajaanin yliopistokeskus 11.2.2016 ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014 Sisältö 1 Itä-Suomen energiatilastointi...1 2 Tietojen tarkkuus...1 3 Aineiston keruu...2 4 Tilaston lähdetiedot...2

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

Julkaisu Energiaviraston laskeman jäännösjakauman tulos vuoden 2018 osalta on seuraava: Fossiiliset energialähteet ja turve: 45,44 %

Julkaisu Energiaviraston laskeman jäännösjakauman tulos vuoden 2018 osalta on seuraava: Fossiiliset energialähteet ja turve: 45,44 % Julkaisu 28.6.2019 1 (3) Dnro 1067/463/2019 Jäännösjakauma vuoden 2018 osalta Sähkönmyyjät ovat velvoitettuja ilmoittamaan asiakkailleen vuosittain edellisen kalenterivuoden aikana myymänsä sähkön alkuperän

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 2. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia tammi-kesäkuussa Korjattu 20.10.2011 Vuosien 2010 ja 2011 ensimmäistä ja toista vuosineljännestä

Lisätiedot

Maatilojen energiankäyttö 17.11.2009

Maatilojen energiankäyttö 17.11.2009 Maatilojen energiankäyttö 17.11.2009 Esityksen sisältö 1. Yleistä esityksestä Käytetyt jaottelut 2. Energiankäyttö karjatiloilla 1. Taustatiedot 2. Kokonaiskulutus 3. Sähköenergia 4. Lämmitysenergia 5.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

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

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

Kotitalouden kulutus 40 tonnia vuodessa

Kotitalouden kulutus 40 tonnia vuodessa Kestävä kulutus kotitalouksien merkitys Kotitalouden kulutus 40 tonnia vuodessa Satu Lähteenoja Suomen luonnonsuojeluliitto Teollisen ekologian seminaari Lahdessa 27.11.2007 Luontoa kuluu liikaa Luonnonvarojen

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Kolme näkökulmaa kulutuksen muutoksiin. - trickle down - vuoden 2008 kulutuksen jakautumia - kulutus päästöinä

Kolme näkökulmaa kulutuksen muutoksiin. - trickle down - vuoden 2008 kulutuksen jakautumia - kulutus päästöinä Kolme näkökulmaa kulutuksen muutoksiin - trickle down - vuoden 2008 kulutuksen jakautumia - kulutus päästöinä Kulutuksen jakautumisen pitkä trendi Kansantalouden tilinpidon mukaan Kulutuksen jakautumisen

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Miten ruokaan käytettävät kulutusmenot jakautuvat elintarvikeketjussa? Lähestymistapa perustuu kotimaisten elintarvikkeiden,

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2008

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2008 LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KAUPUNKI KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2008 HOLLOLA LAHTI NASTOLA Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus Paikallisilla

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

Energiaeksperttikoulutus 1. koulutusilta Kotitehtävä: Kuinka paljon meidän talossa kuluu energiaa?

Energiaeksperttikoulutus 1. koulutusilta Kotitehtävä: Kuinka paljon meidän talossa kuluu energiaa? Energiaeksperttikoulutus 1. koulutusilta 28.2.2018 Kotitehtävä: Kuinka paljon meidän talossa kuluu energiaa? 1. Selvitä taloyhtiösi lämmönkulutus Ota selville taloyhtiösi vuoden 2017 kaukolämmön (tai öljy)

Lisätiedot

Mineraalisten luonnonvarojen kokonaiskäytön arviointi

Mineraalisten luonnonvarojen kokonaiskäytön arviointi Mineraalisten luonnonvarojen kokonaiskäytön arviointi Johtaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus SUOMEN MINERAALISTRATEGIAN AVAJAISSEMINAARI, 17.3.2010 GTK 18.3.2010 Elinkaariajattelu Jyri

Lisätiedot

TIETOA KODIN ENERGIANSÄÄSTÖÖN. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

TIETOA KODIN ENERGIANSÄÄSTÖÖN. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi TIETOA KODIN ENERGIANSÄÄSTÖÖN Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Kotitalouden energiankulutus Energiankulutukseen vaikuttavat kulutustottumukset, harrastukset,

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

Maija-Stina Tamminen / WWF. WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille

Maija-Stina Tamminen / WWF. WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille Maija-Stina Tamminen / WWF WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka se siirtyisi tai muuttaisi muotoaan.

Lisätiedot

Miten kaasuala vastaa uusiin rakentamis ja energiatehokkuusvaatimuksiin? Gasum 13.9.2011 Petri Nikkanen

Miten kaasuala vastaa uusiin rakentamis ja energiatehokkuusvaatimuksiin? Gasum 13.9.2011 Petri Nikkanen Miten kaasuala vastaa uusiin rakentamis ja energiatehokkuusvaatimuksiin? Gasum 13.9.2011 Petri Nikkanen TAUSTAA Uusi rakennusmääräyskokoelman osa D3 Rakennusten energiatehokkuus on annettu maaliskuun 30.2011

Lisätiedot

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kommenttipuheenvuoro Helena Kivi-Koskinen Energia- ja ympäristöpäällikkö www.ruukki.com Ruukki tänään Liikevaihto 3,7 miljardia euroa vuonna 2006

Lisätiedot

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007 Stefan Storholm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2006, yhteensä 35,3 Mtoe Biopolttoaineet

Lisätiedot

Kulutus tekstiiliin ja muotiin eri Euroopan maissa. Toukokuu 2017

Kulutus tekstiiliin ja muotiin eri Euroopan maissa. Toukokuu 2017 Kulutus tekstiiliin ja muotiin eri Euroopan maissa Toukokuu 2017 Kulutus tekstiiliin ja muotiin eri Euroopan maissa / sisällysluettelo Keskeiset huomiot 1. Kulutus vaatteisiin ja jalkineisiin yhteensä

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA

UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA Vihreää sähköä kotiin Arjen energiansäästöt Sähkön kulutusjousto Tomi Turunen, Pohjois-Karjalan sähkö POHJOIS-KARJALAN SÄHKÖ OY LUKUINA Liikevaihto 114 milj. Liikevoitto 13,1 milj.

Lisätiedot

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna.

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna. KOLIN TAKAMETSÄ Kolille rakennettavan hirsirakenteisen talon laskennallinen lämpö- ja sähköenergiankulutus lämmön- ja sähköntuotantolaitteiston mitoituksen avuksi sekä alustava selvitys eräistä energiajärjestelmistä

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

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille MITÄ ENERGIA ON? WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Energia, ilmasto ja ympäristö

Energia, ilmasto ja ympäristö Energia, ilmasto ja ympäristö Konsultit 2HPO 1 Hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu ilmakehässä Lähde: IPCC ja VNK 2 Maailman kasvihuonepäästöt Lähde: Baumert, K. A. ja VNK 3 Maailman kasvihuonepäästöjen

Lisätiedot

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

Suomen Teollisen Ekologian Foorumin seminaari Oulu 1.-2.12.2005 Sessio 4: Resurssien hallinta teollisuudessa

Suomen Teollisen Ekologian Foorumin seminaari Oulu 1.-2.12.2005 Sessio 4: Resurssien hallinta teollisuudessa FINMIPS Liikenne Suomen Teollisen Suomen Teollisen Oulu 1. Sessio 4: Resurssien hallinta teollisuudessa FINMIPS Liikenne Uusia näkökulmia liikenteen ekotehokkuuteen Michael Lettenmeier Ekotehokkuuskonsultti

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala:

Lisätiedot

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET LÄMMÖNLÄHTEET Mepun hakeuunit markkinoilla jo parikymmentä vuotta. Latviassa Mepun hakeuuneilla on kuivattu kymmeniä miljoonia kiloja viljaa vuodesta 2007. MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT

Lisätiedot

Luku 7 Energiansäästö

Luku 7 Energiansäästö Luku 7 Energiansäästö Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Energialasku Lämmitys Sähkö Liikenne Ravinto 2 ENERGIALASKU 3 Perheen energialasku Asuminen Kulutuskohde

Lisätiedot

Maatalouden energiapotentiaali

Maatalouden energiapotentiaali Maatalouden energiapotentiaali Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto 1.3.2011 1 Miksi maatalouden(kin) energiapotentiaalit taas kiinnostavat? To 24.2.2011 98.89 $ per barrel Lähde: Chart of crude

Lisätiedot

Yksikkö 2011 2012 2013

Yksikkö 2011 2012 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013...

Lisätiedot

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016 Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Diplomityö seminaari 12.4.2016 Jimi Viitanen Johdanto Tutkimuskysymys Miten koti muodostavat yhteyden Internettiin? Minkälainen

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Sata pientä vai kolme isoa tekoa?

Sata pientä vai kolme isoa tekoa? Kepeää elämää! Nuukuusviikon seminaari Vanhalla 17.4.2008 Sata pientä vai kolme isoa tekoa? Suomalaisen ekologinen selkäreppu ja sen keventäminen Satu Lähteenoja kestävän kulutuksen tutkija Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Askel kohti energiatehokkaampaa Helsinkiä. Kulutustiedot ja teemakartat

Askel kohti energiatehokkaampaa Helsinkiä. Kulutustiedot ja teemakartat Kulutustiedot ja teemakartat Kulutustiedot ja teemakartat 2 Sisältö Johdanto... 2 Kaukolämpö... 3 Sähkö... 5 Vesi... 9 Jätetiedot... 10 Teemakartat... 14 Sanna Viilo, Sito Tietotekniikka Oy Anna Johansson,

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 19 1998 ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot