LOHJAN PALONIEMEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ENERGIATEHOKKUUSTARKASTELU
|
|
- Helmi Hämäläinen
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LOHJAN PALONIEMEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ENERGIATEHOKKUUSTARKASTELU Raportti
2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO ENERGIATEHOKKUUS ALUESUUNNITTELUSSA PALONIEMEN OSAYLEISKAAVA PALONIEMEN OSAYLEISKAAVAN ENERGIAPROFIILI Alueen energiankulutus Paikalliset energiaratkaisuvaihtoehdot Kauko- tai aluelämpö Geoenergia ja järvilämpö Bioenergia Aurinkoenergia Tuulienergia ENERGIAJÄRJESTELMIEN TARKASTELU Kauko- tai aluelämpö Geoenergia ja järvilämpö Bioenergia Aurinko- ja tuulienergia Analyysi KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖTARKASTELU Laskentaperusteiden kuvaus Tulokset Analyysi YHTEENVETO LÄHTEET... 27
3 1 Lohjan Paloniemen osayleiskaavaluonnoksen energiatehokkuustarkastelu R A P O R T T I 1 JOHDANTO Lohjan Paloniemen osayleiskaavaluonnoksen energiatehokkuustarkastelussa kartoitetaan kaavaluonnoksen energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä mahdollistavia ratkaisuja. Tarkasteluun liittyvät olennaisesti alueen energiantarve sekä alueelliset energiantuotantomahdollisuudet. Energiatehokkuustarkastelu on laadittu AJAKarkkitehtien tekemän osayleiskaavaluonnoksen pohjalta. Kasvihuonekaasupäästötarkastelussa lasketaan alueelle kasvihuonekaasupäästöt aikavälille rakentamisen, energiankulutuksen, liikenteen, jätehuollon ja yhdyskuntatekniikan osalta. Ilmastovaikutusten arviointiin on käytetty Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd:n kehittämää Ecocity Evaluator -laskentaohjelmistoa. 2 ENERGIATEHOKKUUS ALUESUUNNITTELUSSA Vasta kuluvalla vuosikymmenellä on Suomessa alettu kaavoitusvaiheessa kiinnittää erityistä huomiota alueelliseen energiatehokkuuteen ja energiaratkaisuihin. Syynä kiinnostukseen on suurelta osin ollut huoli kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Nykyisellään rakennukset, rakentaminen ja liikenne muodostavat yhdessä noin 59 % Suomen koko energian loppukäytöstä ja aiheuttavat noin 57 % kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 1. On katsottu, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen globaalisti on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomi on sitoutunut vähentämään
4 2 kasvihuonekaasupäästöjään ratifioimalla YK:n ilmastosopimuksen (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) ja päästövähennysvelvoitteet määrittelevän Kioton pöytäkirjan. Myös EU-tasolla Suomi on sitoutunut jäsenmaille asetettuihin päästövähennys- ja energiatehokkuustavoitteisiin. Suomessa useat kunnat ovat asettaneet itsellensä kansallista keskimääräistä tasoa kunnianhimoisemmat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Lohjan kaupunki on mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeessa, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaupunki on asettanut tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta 2. Paloniemen osayleiskaavan energiatehokkuustarkastelussa pyritään edistämään Lohjan kaupungin energiatehokkuus- ja ilmastoystävällisyystavoitteita. Kaavaluonnosta tarkastellaan erityisesti hiilineutraalin energiantuotannon ja energiatehokkuuden sekä näitä tukevien kokonaisratkaisujen näkökulmasta. Parhaallakaan mahdollisella yleiskaavalla ei alueen energiatehokkuutta ja ilmastoystävällisyyttä voida määrätä; se vaatii toimenpiteitä ja myötämielisyyttä niin asemakaavoitukselta, rakennusvalvonnalta, rakennuttajilta kuin kiinteistöjen haltijoiltakin. Oleellista kuitenkin on, että kaavaratkaisu mahdollistaa erilaiset energiaratkaisut, eikä ilman vakavia perusteita sulje pois vaihtoehtoja. Hyvillä kaavaratkaisuilla voidaan siten ohjata ja helpottaa energiatehokkaiden ja ilmastoystävällisten ratkaisujen valintaa. 3 PALONIEMEN OSAYLEISKAAVA Paloniemen osayleiskaava-alue sijaitsee Karstuntien varrella Lohjanjärven pohjoisrannalla noin 3-4 kilometrin päässä Lohjan keskustasta luoteeseen. Maasto on polveilevaa, paikoin kallioista pelto- ja metsämaisemaa. Alueella on nykyisin noin kaksisataa asukasta. Alueella on jonkin verran olemassa olevia rakennuksia. Näistä mainittakoon ainakin Paloniemen sairaala ja kartano oheisrakennuksineen sekä Karstuntien pohjoispuolelle Hormajärven rannalle sijoittuva Kanneljärven Opisto. Karstuntien varrella on Paloniementien risteyksessä lähikauppa, asuinkerrostalo ja pientaloja. Edellä mainittujen lisäksi on alueella vielä maatilarakennuksia, omakotitaloja ja loma-asuntoja. Suuri osa
5 3 nykyisestä rakennuskannasta on rakennettu ja 1960-luvuilla tai aikaisemmin. Alue ei ole Lohjan Energihuolto Oy Loherin kaukolämpöverkon piirissä. Useimmissa rakennuksissa on joko sähkö- tai öljylämmitys. Paloniemen osayleiskaava on vireillä. Rakentamisen myötä alueen väkiluku kasvaa noin 2500 asukkaalla. Kuvassa 1 on esitetty AJAK-arkkitehtien laatima kaavapiirrosluonnos. KUVA 1. PALONIEMEN OSAYLEISKAAVALUONNOS (AJAK-ARKKITEHDIT). Kaavaluonnoksen mukaan uudisrakentamista alueelle on mitoitettu kaikkiaan noin kerrosneliömetrin edestä. Uudisrakennuskanta koostuu pääasiassa asuinrakentamisesta, mutta lisäksi alueelle tulee myös palvelurakennuksia. Asuinrakennuskanta on kerrosneliömetreissä mitattuna jakautunut sangen tasan omakotitalojen, pientalojen ja asuinkerrostalojen kesken. Tässä tarkastelussa alue on jaettu alustavan vaiheistusmallin mukaan neljään osaan. Vaiheiden jakaantuminen alueittain on esitetty kuvassa 2. Tarkastelussa oletetaan, että rakentaminen alkaa kahden vuoden kuluttua ja että rakentaminen kussakin neljässä vaiheessa kestää viisi vuotta. Näin ollen rakentaminen päättyisi noin vuonna 2035.
6 4 KUVA 2. KAAVALUONNOKSEN HAVAINNEKUVA. KUVASSA KELTAISIN RAJAUKSIN RAKENTAMISEN NELJÄ ERI VAIHETTA. (AJAK- ARKKITEHDIT) Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan alueen keskelle palvelurakennuksia ja asuinkerrostaloja. Samoin ensimmäiset omakoti- ja pientaloalueet levittäytyvät Lohjanjärven suuntaan. Toisessa vaiheessa rakennetaan alueen länsiosa, jonne tulee omakotitaloja ja pientalokortteleita. Kolmannessa vaiheessa rakennetaan alueen itälaita Karstuntien eteläpuolelta. Neljännessä eli viimeisessä vaiheessa rakennetaan kaavaalueen lounaan puoleista osaa Muutettavanniemen suunnassa. Alueet ja niiden rakentuminen rakennustyypeittäin on koottu taulukkoon 1. Tarkasteluissa on asumisväljyytenä käytetty kaikille talotyypeille lukuarvoa 50 as/k-m 2 kohti.
7 5 TAULUKKO 1. OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN RAKENNUSTYYPIT SIJOITTUMISEN MUKAAN. (K-M2) Alue 1 Alue 2 Alue 3 Alue 4 Yhteensä ( ) ( ) ( ) ( ) Omakotitalot Pientalot Asuinkerrostalot Palvelurakennukset Yhteensä PALONIEMEN OSAYLEISKAAVAN ENERGIAPROFIILI 4.1 Alueen energiankulutus Alueen energiankulutuksen arvioimiseksi tarvitaan arvio alueelle rakennettavien rakennusten ominaisenergiankulutuksista rakennustyypeittäin. Rakennukset käyttävät energiaa tilojen, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmitykseen, kiinteistö- ja huoneistosähkönkulutukseen sekä mahdolliseen jäähdytykseen. Rakennusten ominaisenergiankulutus riippuu niiden käytöstä ja energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusmääräysten kehittymisestä Suomessa lähitulevaisuudessa ei ole täsmällistä tietoa. Uudisrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset ovat uudistuneet viimeksi vuonna 2012, josta lähtien rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskennan lisäksi myös netto-ostoenergian tarve ja energiantuotantomuodot sisältyvät energiatehokkuustarkastelun piiriin. Heinäkuussa 2012 voimaan astuneessa Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 on määritetty primäärienergiankulutuksella painotettu enimmäisraja rakennustyypin nettoenergian ominaiskulutukselle lämmitettyä nettoneliötä kohti eli niin kutsuttu E-luku. E-luku -vaatimus tullee säilymään myös jatkossa osana rakentamisen energiatehokkuusvaatimuksia. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaan vuoden 2020 jälkeen jäsenmaiden kaikkien uudisrakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja (nzeb, nearly zero energy building). Suomi on sitoutunut noudattamaan EU:n asettamia tavoitteita.
8 6 Tarkastelussa alueelle allokoitujen rakennusten ominaisenergiankulutukset on koottu taulukkoon 2. Kaikissa rakennustyypeissä on oletettu lämmitetyn nettoalan kattavan 90 % kerrosalasta. Omakotitalojen keskimääräisenä kerrosalana on käytetty 160 k-m 2. Palvelurakennukset on mallinnettu liike- ja opetusrakennuksina. TAULUKKO 2. TILOJEN JA ILMANVAIHDON, KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN SEKÄ LAITESÄHKÖN HYÖTYENERGIAN OMINAISKULUTUKSET ERI RAKENNUSTYYPEISSÄ JA ERI ENERGIATEHOKKUUSTASOILLA. Tilojen ja ilmanvaihdon lämmitys, kwh/k-m 2, a C-energialuokka (RMK 2012) A-energialuokka (nzeb) Omakotitalo Rivitalo Asuinkerrostalo 50 - Opetusrakennus 72 - Liikerakennus 54 - Käyttöveden lämmitys, kwh/k-m 2, a C-energialuokka (RMK 2012) A-energialuokka (nzeb) Omakotitalo Rivitalo Asuinkerrostalo 32 - Opetusrakennus 10 - Liikerakennus 4 - Laitesähkö, kwh/k-m 2, a C-energialuokka (RMK 2012) A-energialuokka (nzeb) Omakotitalo Rivitalo Asuinkerrostalo 35 - Opetusrakennus 46 - Liikerakennus 90 - Laskelmissa on oletettu, että ensimmäisessä rakennusvaiheessa valmistuvat rakennukset noudattavat tällä hetkellä voimassa olevia rakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä. Nykyisten energiatehokkuusmääräysten mukaan rakennettaville rakennuksille käytetyt hyötyenergian ominaiskulutukset on määritetty siten, että ne vastaavat Suomen rakentamismääräyskokoelman osien D3 (2012) 3 ja D5 (2012) 4 laskentaohjeita. Esitetyillä ominaiskulutuksilla rakennukset myös toteuttavat nykyisiin rakentamismääräyksiin sisältyvän E-lukuvaatimuksen, mikäli pääasiallisena lämmitysmuotona on esimerkiksi maa- tai kaukolämpö.
9 7 Toisessa, kolmannessa ja neljännessä vaiheessa toteutettavien rakennusten hyötyenergian ominaiskulutukset ovat sellaisia, että mikäli rakennusten päälämmitysmuoto olisi kaukolämpö, ne olisivat uuden energiatodistusasetuksen 5 mukaista A-energialuokkaa, jonka voidaan ajatella vastaavan lähes nollaenergiatalon mukaista määritelmää. Edellä esitetyn pohjalta on määritetty arvio alueen lämpöenergian ja laitesähkön tarpeen kehittymisestä. Uudisrakennusten vuotuisen lämpö- ja sähköenergiantarpeen kehittyminen vuosivälillä on esitetty kuvassa 3. Alueen lämmitysenergiantarve rakentamisen päätyttyä on noin 9 GWh vuodessa. Laitesähköä alueen rakennukset kuluttavat noin 3 GWh vuodessa Lämpö, GWh/a Laitesähkö, GWh/a KUVA 3. KAAVA-ALUEEN LÄMPÖ- JA LAITESÄHKÖENERGIANKULUTUKSEN KEHITYS Paikalliset energiaratkaisuvaihtoehdot Kauko- tai aluelämpö Paikallinen kaukolämpöyhtiö on Lohjan kaupungin omistama Lohjan Energiahuolto Oy Loher. Oman tuotannon lisäksi Loher hankkii lämpöä paikallisilta lämpöyrittäjiltä ja teollisuudelta. Siten Loherin lämmönhankinnan polttoainejakaumakin on verraten
10 8 monipuolinen: Se kattaa esimerkiksi bioenergiaa, teollisuuden jätelämpöä, mutta myös fossiilisia polttoaineita kuten hiiltä, maakaasua ja öljyä. Tällä hetkellä Loherin kaukolämpöverkko ulottuu pohjoisimmillaan Roution alueelle, jonne verkostoa on syksyllä 2013 jatkettu Tytyrin alueelta. Kaukolämpöverkon jatkaminen Routiolta suunnittelualueen rajalle vaatisi kaukolämpöverkon jatkamista Karstuntien suunnassa länteen noin 0,9 kilometriä. Alueella voisi olla myös paikallinen erillinen aluelämmitysverkko, joka palvelisi yhtä tai useampaa osakokonaisuutta. Lämmöntuotanto voisi perustua esimerkiksi geo- tai järvienergiakenttään tai biomassaa polttoaineenaan käyttävään aluelämpökeskukseen Geoenergia ja järvilämpö Maa- tai kallioperään tai vesistöön varastoinutta matala-arvoista energiaa voidaan kerätä lämmönsiirtimellä, ja korottamalla sen exergiatasoa lämpöpumpulla, voidaan tätä energiaa hyödyntää rakennusten tilojen, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmityksessä. Lämpökerroin eli COP (Coefficient of Performance) kertoo kuinka suuri lämpöpumpun tuottama teho on suhteessa kompressorin tarvitsemaan sähkötehoon. Laskelmissa lämpöpumpuille on oletettu keskimääräinen tehokerroin COP = 3,0. Tällöin 2/3 pumpun tuottamasta lämmöstä on peräisin lämmönlähteen ilmaisenergiasta ja loppu 1/3 lämpöpumpun sähkönkäytöstä. Maalämpöä voidaan kerätä pysty- tai vaakakeräysputkistolla. Suomen maaperä- ja ilmasto-olosuhteissa on tavallisinta asentaa lämmönkeruupiiri pystysuoraan lämpökaivoon. Yli viidentoista metrin syvyydessä maaperän lämpötila on käytännössä vakio noin +4,5 C riippumatta vuodenaikojen ja ulkolämpötilan muutoksista. Vesistöihin varastoitunutta lämpöä voidaan hyödyntää rakennusten lämmityksessä. Suurten vesistöjen pohjassa lämpötila on veden ominaistiheyden lämpötilariippuvuudesta johtuen ympäri vuoden noin +4 C. Kuten maalämpöjärjestelmissä, tätä matala-arvoista energiaa voidaan kerätä keräinpiirillä ja hyödyntää lämpöpumpulla rakennusten tilojen, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmityksessä. Isojen vesimassojen suuri lämpökapasiteetti ja lämpöliike mahdollistavan sen, että lämpövarasto on energiajärjestelmän mitoituksen näkökulmasta käytännöllisesti katsoen ehtymätön.
11 9 Järvilämmössä putkimetriä kohti vuodessa saatava energia on samaa suuruusluokkaa kuin lämpökaivoillakin. Erona maalämpöön on se, että lämmönkeruupiiriä varten ei tarvitse porata lämpökaivoa, vaan keruuputket ankkuroidaan vesistön pohjaan. Järvilämpöä hyödynnetään Lohjalla Kisakallion urheilupuiston alueella, missä suurin osa urheiluopiston vuotuisesta lämmöntarpeesta ja koko jäähdytystarve katetaan Lohjanjärven pohjaan asennetuilla lämmönkeruuputkilla Bioenergia Bioenergia on biomassapohjaisesta polttoaineen palamisesta syntyvää energiaa. Bioenergiaa voidaan tehdä esimerkiksi puubiomassasta tai kierrätyspolttoaineista kuten maa- tai metsätalouden tähteistä. Polttoaineen lajille ja jalostusarvolle löytyy lukuisia vaihtoehtoja. Bioenergiaa voidaan hyödyntää laajaskaalaisesti niin rakennuskohtaisena lämmitysmuotona kuin kortteli- tai aluelämmitysratkaisunakin. Bioenergiaa voidaan hyödyntää paikallisesti myös pienimuotoisessa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP, Combined Heat and Power) Aurinkoenergia Aurinkoenergiaa voidaan aktiivisesti hyödyntää aurinkolämpökeräinten avulla lämmityksessä tai aurinkosähköpaneelien avulla sähköntuotannossa. Aurinkosähköllä jalostusarvo on korkeampi kuin aurinkolämmöllä, mutta toisaalta aurinkolämpökeräinten hyötysuhteet ovat moninkertaisia aurinkopaneelien vastaaviin verrattuna. Eteläisessä Suomessa tuotannon kannalta optimaalisinta on suunnata paneeli tai keräin suoraan etelään edullisimman kallistuskulman ollessa n. 40 astetta vaakatasosta. Kuvassa 4 on arvio optimaalisesti suunnatun pinnan kuukausittain vastaanottamasta aurinkoenergiasta tarkastelualueella. Paneelit tai keräimet on tapana asentaa rakennusten katoille, mutta myös rakennusten julkisivuja tai erillisiä rakenteita on mahdollista hyödyntää.
12 10 KUVA 4. AURINGON KUUKAUSITTAINEN KOKONAISSÄTEILYENERGIA NELIÖTÄ KOHTI 40 ASTEEN KULMASSA ETELÄÄN SUUNNATULLE PINNALLE TARKASTELUALUEEN OLOSUHTEISSA. 7 Aurinkokeräimet soveltuvat Suomessa yleisimmin käyttöveden lämmitykseen kesällä ja osin välivuodenaikoina. Keräimet ovat tavallisesti tasokeräimiä tai tyhjiöputkikeräimiä. Aurinkokeräimen hyötysuhde riippuu muun muassa keräimessä kiertävän nesteen ja ulkoilman välisestä lämpötilaerosta. Tyhjiöputkikeräinten etuna on niiden tasokeräimiä parempi hyötysuhde suurilla lämpötilaeroilla. Keräimien vuosihyötysuhteet ovat tavallisesti noin % luokkaa. Keräinpinta-alaltaan 1 m 2 tyhjiöputkikeräin tuottaa 40 asteen kulmaan asennettuna noin 400 kwh/m 2 vuodessa. Auringon säteilyenergiasta voidaan tuottaa suoraan sähköä aurinkokennoilla. Kaupallisten aurinkokennojen hyötysuhteet vaihtelevat teknologiasta riippuen yleensä 7 15 % välillä. Aurinkokennojen yleistymistä ovat pitkään jarruttaneet kennojen kustannukset. Aurinkokennon suurin kustannustekijä on investointi, sillä käyttökustannukset ovat käytännössä olemattomat. Aurinkosähkömarkkinan sekä tuotantosarjojen kasvaessa ja kilpailun lisääntyessä aurinkokennojen hinnat ovat pienentyneet nopeasti. Aurinkokennomoduulien yksikkökustannukset ovatkin kuluneiden kymmenen vuoden aikana pudonneet alle puoleen Tuulienergia
13 11 Alueella sijaitsevan ja alueelle tulevan asutuksen vuoksi suurikokoista tuulivoimalaa ei alueelle voi sijoittaa. Pientuulivoimaa voidaan kuitenkin hyödyntää paikallisesti. Pientuulivoimalla tarkoitetaan tässä pienimuotoista urbaaniin ympäristöön soveltuvaa yksikkökooltaan alle 50 kw tuulivoimalan sähköntuotantoa. Lähellä maanpintaa tuulienergian hyödyntämispotentiaali on yleensä sangen heikko: rakennukset, puut ja muut maastoesteet hidastavat tuulta ja aiheuttavat turbulenttisia pyörteitä heikentäen tuulivoimalan tuotantoa vielä useiden kymmenien metrien korkeudella maanpinnasta. Vaaka- tai pystyakselisten tuuliturbiinien sijoittaminen mahdollisimman aukeille paikoille tai rakennusten katoille on kuitenkin mahdollista. Suomen Tuuliatlaksen 8 perusteella keskituulennopeus alueella 50 metrin korkeudessa on keskimäärin noin 5,3 m/s, mitä voidaan sisämaassa pitää mainitulla korkeudella sangen hyvänä arvona. Tuuliruusun (kuva 5) perusteella tuulen pääilmansuunta on lounaasta eli Lohjanjärven selältä. KUVA 5. TARKASTELUALUEEN TUULIRUUSU ELI TUULEN SUHTEELLISET OSUUDET ERI SUUNNISTA VUODEN AIKANA. Pystyakselisten tuuliturbiinien kuten Savonius-roottorien (Kuva 6) etu suhteessa vaakaakselisiin tuuliturbiineihin on se, että ne kykenevät vastaanottamaan tuulta mistä suunnasta tahansa ja niiden tuotanto ei siten häiriinny tuulensuunnan hetkellisistä muutoksista. Toisaalta pystyakselisten tuuliturbiinien siipihyötysuhde on huonompi kuin
14 12 kilpailevien vaaka-akselisten suunnitteluratkaisujen. Esimerkiksi erään pienen mitoitusteholtaan 1 kw pystyakselisen tuulivoimalan sähkön vuosituotanto tarkastelualueen keskituulennopeudella olisi noin 600 kwh, kun tuulennopeuden todennäköisyys oletetusti noudattaa Weibull-jakaumaa (k = 2,0). KUVA 6. SAVONIUS-ROOTTORIN RAKENNUKSEN KATOLLA. 9 5 ENERGIAJÄRJESTELMIEN TARKASTELU 5.1 Kauko- tai aluelämpö Kaukolämpöverkon rakentamisessa voidaan taloudellisen kannattavuuden alustavana nyrkkisääntönä pitää vähintään 1 MWh/m,a lineaarista energiatiheyttä 10. Eli jokaista rakennettavaa runko- ja jakeluverkon linjametriä kohti tulisi liitettävällä alueella olla vähintään 1 MWh vuotuinen lämmönkulutus. Uusille omakotialueille kaukolämmön rakentaminen on nykyään useimmiten kannattamatonta alueiden pienen energiatiheyden takia. Mikäli ensimmäisessä vaiheessa rakennettava Paloniemen keskusta asuinkerrostaloinen ja palvelurakennuksineen liitettäisiin Loherin nykyiseen kaukolämpöverkkoon, täytyisi runko- ja katujohtoja rakentaa noin 3,2 kilometriä. Paloniemen keskustassa palvelu- ja asuinkerrostalojen vuotuinen lämmönkulutus olisi yhteensä arviolta 3,5 GWh. Tällöin liitettävän alueen lineaariseksi energiatiheydeksi tulisi noin 1,1 MWh/m, jolloin
15 13 kaukolämpöliitynnän rakentaminen saattaisi olla taloudellisesti perusteltavissa. Lisäksi osa nykyisin olemassa olevasta rakennuskannasta sekä matkan varrelle osuvista myöhemmin rakennettavista pientaloista mitä todennäköisimmin liittyisi kaukolämpöön, mikä edelleen lisäisi kaukolämmön kannattavuutta. Toisaalta tämä tarkastelu edellyttää myös, että koko kaavassa osoitettava rakennusoikeus tulee Paloniemen keskustan osalta käytetyksi ja kohtuullisella aikajänteellä. Mikäli ensimmäisessä vaiheessa rakennettavan Paloniemen keskustan eteläpuolelle rakennettava kerrostaloalue haluttaisiin liittää Loherin kaukolämpöverkkoon, pitäisi kaukolämpöverkkoa jatkaa keskustasta vielä noin 500 metriä. Lämpöasiakkaiden vuosikulutus verkossa kasvaisi yli 1000 MWh, joten kaukolämpöverkon jatkaminen keskustan eteläpuolelle olisi hyvinkin toteutettavissa. Jos kaukolämpöverkkoa jatkettaisiin Paloniemen keskustasta länteen toisessa vaiheessa rakennettavalle pientaloalueelle, tarvittaisiin verkostopituutta lisää noin metriä. Käytetyllä lähes nollaenergiapientalon ominaisenergiankulutuksella lämmöntarve verkossa kasvaisi vain hieman alle 800 MWh, joten verkkoa ei todennäköisesti kannattaisi rakentaa enää toisessa vaiheessa rakennettavalle alueelle. Kuitenkin tiheästi rakennettavilla omakoti- ja pientaloalueilla omat aluelämpöverkot saattavat olla toteuttamiskelpoinen ja kannattava vaihtoehto. 5.2 Geoenergia ja järvilämpö Kuvassa 7 on tarkastelualueen kuvaan liitetty Geologian tutkimuskeskuksen 1: kartta tarkastelualueen maaperästä 11. Kartan perusteella alueen pohjamaa koostuu sekä savesta että kalliosta. Lämpökaivon rakentaminen savimaahan ei sekään ole täysin mahdotonta, mutta lämpökaivon asennus saattaa olla vaikea toteuttaa, ja lämmönsaantikaan ei ole yhtä hyvä kuin kalliomaassa. Savimaastossa kannattavinta saattaa olla lämmönsiirtimien sijoittaminen vaakasuoraan kaivantoihin routarajan alapuolelle. Pystysuoraan lämpökaivoon verrattuna vaakaputkisto on investoinniltaan edullisempi, mutta se vaatii enemmän tonttitilaa ja maaperän lämpötila seuraa hieman lähemmin ilman lämpötilaa, jolloin lämpöpumpun lämpökerroin on talvella myös pienempi.
16 14 KUVA 7. TARKASTELUALUEEN MAAPERÄ (GTK, AJAK - MUOKATTU). Kuvan perusteella voidaan todeta, että parhaat edellytykset kallioperän energian hyödyntämiseen on alueen länsilaidalle toisessa vaiheessa rakennettavilla omakotitaloilla. Myös osa alueen itälaidalla sijaitsevista omakoti- ja pientaloista sijaitsee kallioperältään otollisessa maastossa. Muilla paikoin maaperä on enimmäkseen savista, jolloin maalämmön käytettävyyskin on jonkin verran heikompaa. Paloniemen alueella järvilämmön hyödyntämistä saattaa rajoittaa vesistön suhteellinen mataluus kohtuullisen etäisyyden päässä rannasta. Järvilämmön kannalta olisi toivottavaa, että vesistön syvyys olisi yli kolme metriä, ja että tämä tavoitteellinen vähimmäissyvyys saavutettaisiin jo lähellä rantaa 12. Kuvan 8 vesistön syvyyskäyrästöön on korostettu yli kolme metriä syvät vesialueet. Kuten kuvastakin voidaan todeta, yli kolmen metrin syvyys alle sadan metrin päässä rannasta saavutetaan oikeastaan vain Ristiselän vesialueella (kuvassa oikeassa reunassa).
17 15 KUVA 8. KARTTAKUVA, JOSSA NÄKYVÄT LOHJANJÄRVEN SYVYYSKÄYRÄT TARKASTELUALUEEN LÄHEISYYDESSÄ. YLI KOLME METRIÄ SYVÄT VESIALUEET ON VÄRITETTY TUMMANSINISELLÄ (AJAK, LOHJAN KAUPUNKI MUOKATTU). Matalassa vesistössä ongelmaksi muodostuu lämmönkeruuputkien rikkoutuminen järven jäätyessä talvisin. On toki mahdollista kaivaa keruuputkisto järven pohjan ja routarajan alle; tämän toteutettavuus riippuu luonnollisesti järven pohjasta. Tällöin kuitenkin kustannushyöty suhteessa maalämpökaivoihin kuitenkin menetetään nopeasti. Järvilämpöä voitaneen kuitenkin hyödyntää kaava-alueen länsi- ja itälaidoilla toisessa ja neljännessä vaiheessa rakennettavien omakotitalojen lämmityksessä ja mahdollisessa jäähdytyksessä. Pienten kohteiden kuten omakotitalojen tapauksessa järjestelmä on usein kannattavinta rakentaa aluelämmitysverkoksi palvelemaan useaa kohdetta. 5.3 Bioenergia Bioenergiaa voidaan alueella hyödyntää kiinteistö- tai korttelikohtaisesti esimerkiksi hake- tai pellettikattiloissa. Mikäli alueelle tulee aluelämpöverkkoon lämpöä tuottava lämpökeskus, olisi se luonnollisesti sijoitettavat logistisesti järkevään paikkaan esimerkiksi Karstuntien varrelle. Tarkastelualue ei muutoin aseta rajoituksia bioenergian hyödyntämiselle. Tarkastelualueen ja ympäröivän seudun maa- ja metsätaloustoiminnan
18 16 huomioiden on mahdollista, että biomassapohjaisen polttoaineen suhteen voidaan olla paikallisesti omavaraisia. 5.4 Aurinko- ja tuulienergia Osayleiskaavaluonnos ei aiheuta vaikeuksia aurinko- tai tuulienergian laajamittaiselle hyödyntämiselle kiinteistöjen energiaomavaraisuusasteen parantamisessa. 5.5 Analyysi On ilmeistä, että alueelle ei voida sijoittaa yhtä keskitettyä energiaratkaisua. Toisaalta se ei ole myöskään tarkoituksenmukaista, sillä tavoitteena on, että alueen energiaratkaisut olisivat moninaisia ja mukailisivat alueen ominaispiirteitä. Alustavan tarkastelun perusteella tiheimmin rakennettavilla alueilla kaava-alueen keskellä energiatiheys riittänee keskitetyn lämmönjakelun toteuttamiseen. Kyseeseen voisi tällöin tulla joko Loherin kaukolämpöverkko tai muusta Lohjan kaukolämpöverkosta erillään oleva aluelämmitysverkko. Maalämpöä voidaan periaatteessa hyödyntää lähes kaikkialla kaava-alueella. Parhaiten maalämpö soveltuu kallioisille alueille, joissa järjestelmä voidaan toteuttaa suurimmaksi osaksi pystysuuntaisin lämpökaivoin. Muillakin alueilla kiinteistökohtainen maalämpöratkaisu on toteutettavissa vaakaputkijärjestelmin, mikäli tonttiala on riittävä. Järvilämmön toteutettavuutta ei voida taata, sillä tarkastelualueen rannoilla Lohjanjärvi syvenee loivasti. Kaava-alueen itä- ja länsireunoilla saavutettaneen kelvolliset järvilämpöedellytykset ilman kohtuuttomia rakentamisen kustannuksia. Bioenergiaa voidaan hyödyntää kaikkialla suunnittelualueella. Tiheillä pientalovaltaisilla paikoilla voidaan toteuttaa kortteli- tai pienaluekohtainen lämpökeskus tai jopa pien- CHP-laitos. Muualla alueella pelletti- tai hakekattilat vastaavat yksittäisten rakennusten tai rakennusryhmien lämmityksestä. Johtuen aurinkoenergian saatavuuden ja toisaalta suurimman energiankulutuksen sijoittumisesta vastakkaisiin vuodenaikoihin, ei aurinkoenergialla yksin voida kattaa rakennuksen vuotuista energiankulutusta. Tuulennopeuden satunnaisten vaihtelujen vuoksi sama rajoitus koskee myös tuulivoimaa, vaikka tuulivoiman keskimääräinen
19 17 kuukausittainen tuotantoprofiili vastaakin paremmin sähkön kuukausikulutusta. Sekä aurinkoenergia että tuulivoima voivat kuitenkin toimia täydentävinä ratkaisuina, joilla alueen energiaomavaraisuutta lisätään ja hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa voidaan hyödyntää periaatteessa kaikkialla tarkastelualueella. Pientuulivoiman kannalta parhaita sijainteja ovat esteettömät ja ympäröivää maastoa korkeammat paikat. Pieniä pystyakselisia tuuliturbiineja voi sijoittaa myös kerrostalojen katoille. Aurinkosähkölle ja aurinkolämmölle otollisimpia sijainteja ovat rakennusten varjostamattomat etelän suuntaiset katot. Energiajärjestelmätarkastelun perusteella on kuvaan 9 kaava-alueen maastokartan päälle hahmoteltu kaukolämmölle (oranssi), kalliolämmölle (vihreä) ja järvilämmölle (sininen) parhaiten soveltuvat alueet. KUVA 9. KAUKOLÄMMÖLLE (ORANSSI), KALLIOLÄMMÖLLE (VIHREÄ) JA JÄRVILÄMMÖLLE (SININEN) OTOLLISIMMAT RAKENNETTAVAT ALUEET.
20 18 6 KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖTARKASTELU 6.1 Laskentaperusteiden kuvaus Osayleiskaava-alueen kasvihuonekaasupäästölaskenta vuosille on toteutettu Oy Eero Paloheimo EcoCity Ltd:n kehittämällä EcoCity Evaluator -ohjelmistolla. Laskennassa on huomioitu rakennusten ja yhdyskuntatekniikan rakentamisesta, rakennusten energiankulutuksesta, henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä jätehuollosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Rakentaminen Rakentamisen kasvihuonekaasupäästöissä on otettu huomioon rakennusmateriaalien tuotannon, rakentamisvaiheen ja kunnossapidon kasvihuonekaasupäästöt talotyyppikohtaisesti oletetulla 50 vuoden elinkaarella. Rakentamisen päästöt on arvioitu EcoCity Evaluator -laskentaohjelmalla, jonka rakennusosien päästötiedot perustuvat RTSympäristöselosteisiin. Rakentamisvaiheen päästöihin lukeutuvat rakennusmateriaalien ja - osien tuotannossa sekä työmaalla syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Alueen rakentamisaikatauluna on käytetty kappaleessa 3 esitettyä arviota. Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikan kasvihuonekaasupäästöjen laskenta käsittää teiden, vesi- ja viemäriverkon sekä kaukolämpöverkon rakentamisen ja kunnossapidon. Yhdyskuntatekniikan rakentamisen päästöjen laskennassa on oletettu, että alueen nykyistä infraa ei hyödynnetä, vaan uusi verkosto rakennetaan koko alueelle. Energiankulutus Alueen rakennusten energiankulutus on esitetty kappaleen 4 energiatarkastelussa. Uusiutuvan ja hiilineutraalin energiantuotannon osuus Suomen sähkönhankinnasta tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Siksi ei ole perusteltua käyttää nykyistä sähkön ja kaukolämmön ominaispäästökerrointa tulevaisuutta koskevissa tarkasteluissa. Sähkön ominaispäästökertoimen kehitykselle on laskennassa käytetty Energiateollisuus ry:n laatimaa vuoteen 2050 ulottuvaa visiota hiilineutraalista sähkön ja kaukolämmön tuotannosta 13. Visiossa sähköntuotannon ominaispäästökerroin laskee nykyisestä noin 200 gco2/kwh arvoon 135 gco2/kwh vuoteen 2030 mennessä.
21 19 Loherin kaukolämmöntuotannon nykyisellä polttoainejakaumalla tuotannon ominaispäästökerroin on noin 160 gco 2/kWh, kun teollisuuden hukkalämpö oletetaan uusiutuvaksi energiaksi 14. Loherin kaukolämmöntuotannon ominaispäästökertoimen kehittymisestä ei ole julkaistu tulevaisuudenarviota. On kuitenkin oletettavaa, että tuotantojakauma tulevaisuudessa muuttuu. Tarkastelua varten on oletettu, että kivihiiltä, ja maakaasua korvataan biopolttoaineilla. Muutos on sellainen, että se vastaa sähkön ominaispäästökertoimen muutosnopeutta. Kuvassa 10 on kuvattu energiamuotojen oletetut ominaispäästökertoimien muutokset lähivuosikymmeninä Kaukolämmöntuotannon ominaispäästökerroin (gco2/kwh) Sähköntuotannon ominaispäästökerroin (gco2/kwh) KUVA 10. OSTOENERGIOIDEN OMINAISPÄÄSTÖKERTOIMIEN OLETETTU MUUTTUMINEN LÄHIVUOSIKYMMENINÄ. Liikenne Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat Paloniemen alueen generoimasta henkilöautoliikenteestä, julkisesta liikenteestä ja tavaraliikenteestä. Päästötaseeseen voidaan vaikuttaa kolmella tavalla: vaikuttamalla liikennesuoritteeseen tai kulkutapajakaumaan, tai kehittämällä vähäpäästöisempiä liikennevälineitä. Paloniemen rakentamisen aiheuttamia liikenteen ilmastovaikutuksia arvioitiin erilaisin megatrendein vuoteen 2050 asti. Muuttujina skenaarioissa olivat liikennesuorite (kulkutapajakauma km/vrk/henkilö), henkilöajoneuvokanta (tavallisten henkilöautojen,
22 20 hybridien sekä sähköajoneuvojen osuuksien muutokset ajoneuvokannassa) sekä liikennemuotojen ominaispäästökertoimien projisoidut muutokset tulevaisuudessa, jotka liittyvät edellä mainittuun sähkön ominaispäästökertoimen ennustettuun muutosvauhtiin Suomessa. Tämän lisäksi laskennassa arvioitiin erikseen toimitila- ja palvelurakentamisen generoimia tavaraliikenteen liikennesuoritteita ja päästöjä. Tässä arvioinnissa käytetyt liikennesuoritteet määritettiin Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet -julkaisun perusteella (kuva 11) 15. Lohjan Paloniemen alue tulkittiin tässä arvioinnissa pääkaupunkiseudun muun itsenäisen kaupunkiseudun autovyöhykkeeksi.
23 21 KUVA 11. LIIKENNELASKENNASSA KÄYTETYT LIIKENNESUORITTEET 16. LOHJA TULKITTIIN LASKENNASSA PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUN ITSENÄISEN KAUPUNKISEUDUN AUTOVYÖHYKKEEKSI.
24 22 Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet -julkaisusta johdetuissa ja laskennassa käytetyissä liikennesuoritteissa on huomioitu työmatkat, vapaa-ajan matkat, matkat palveluihin sekä muut matkat. Ajoneuvokannan muutokset vaikuttavat voimakkaasti liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Kuvassa 12 on esitetty olettamus autokannan muutoksesta. Oletettu muutos on johdettu työ- ja elinkeinoministeriön Sähköajoneuvot Suomessa (2008) -selvityksen mukaisen perusskenaarion oletukseen autokannan sähköistymisestä vuoteen 2030 asti. Vuoden 2030 jälkeen TEM:n perusskenaarion mukaisen kehityksen oletetaan jatkuvan tasaisesti tarkastelujakson loppuun. KUVA 12. AUTOKANNAN OLETETTU MUUTOS VUOSIEN VÄLILLÄ. LÄHDE: PERUSSKENAARIO, SÄHKÖAJONEUVOT SUOMESSA, TEM 2008 Myös liikennevälineiden teknisellä muutoksella on voimakas vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Siinä missä perinteisten polttomoottoriautojen yksikköpäästöt pienenevät moottoriteknologian ja polttoaineiden uudistusten vaikutuksesta, hybridien ja sähköisten kulkuvälineiden päästöt riippuvat sähköntuotannon ominaispäästökertoimen muutoksesta. Kuvassa 13 on esitetty ominaispäästökertoimien oletetut muutokset tulevaisuudessa. Ominaispäästökertoimet on ilmoitettu grammaa CO2-ekvivalenttia jokaista matkakilometriä kohden (tai tonnikilometriä kohden paketti- ja kuorma-autojen ominaispäästökertoimissa). Ominaispäästökertoimien kehitys perustuu nykytilanteessa VTT:n LIPASTO
25 23 laskentajärjestelmään ja tulevaisuuden skenaarioissa ominaispäästökertoimien kehitys on johdettu ERA17-toimintaohjelmaan liittyvään SITRAN Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasut-selvityksen ajoneuvoteknologian kehitystä kuvaavista Baseline- ja VNK-C-skenaaroista. KUVA 13. AJONEUVOTYYPPIEN OMINAISPÄÄSTÖKERTOIMIEN (G CO₂-EKV/KM & G CO₂-EKV/TKM)) MUUTOKSIA. Tavaraliikenne muodostuu liikennemallin laskentaan maankäytön mukaan, eli tietty kerrosneliömetrimäärä tiettyä maankäyttöä aiheuttaa tietyn verran liikennettä kuormaautoille ja pakettiautoille. Tässä työssä sovellettuun laskentatyökaluun, eli ECEohjelmiston liikennemalliin on ohjelmoitu lähtötiedoiksi kokonaisuudessaan Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -tutkimus (Suomen Ympäristö 27 / 2008), ja tämä tietokanta on yhdistetty tilastokeskuksen toimittamiin lukuihin tavaraliikenteen keskimääräisistä rahdeista ja kuljetusetäisyyksistä. Analyysissä on pyritty mahdollisimman tarkasti määrittelemään kaava-alueilla tavaraliikennettä synnyttäviä toimintoja hyödyntämällä lähtötietoja toimitila- ja palvelurakentamisesta sekä asiantuntija-arvioita. Liikenteen päästöprofiiliin ja edelleen päästöjen pienenemiseen vaikuttavat pääasiassa ajoneuvokannan sähköistyminen ja liikennemuotojen ominaispäästökertoimen kehitys edellä kuvattujen skenaarioiden mukaisesti. Jätehuolto
26 24 Jätehuollon päästöjen nykyarvona on käytetty arvoa 0,38 tco 2-evk/asukas vuodessa, joka oli Lohjan jätehuollon keskimääräinen hiilijalanjälki asukasta kohti vuonna Jätehuollon päästöjen per capita -arvon oletetaan pysyvän samana koko tarkastelujakson ajan. 6.2 Tulokset Alueen kasvihuonekaasupäästöt on laskettu laskentaperusteissa esitettyjen menetelmien ja oletusten mukaisesti. Kuvassa 14 on esitetty tarkastelualueen generoimat päästöt vuoteen 2050 asti Rakentaminen Infra Jätehuolto Liikenne Energiankulutus KUVA 14. TARKASTELUALUEEN GENEROIMAT KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT (TCO2-EKV/A) Kuvasta voidaan havaita, että sektoritasolla suurin päästöjen aiheuttaja Paloniemessä on liikenne. Tämä johtuu pääasiassa henkilöautojen suuresta osuudesta henkilöliikennesuoritteessa. Sitä vastoin energiankulutus, joka tyypillisesti muodostaa suurimman osan alueiden päästöistä, ei Paloniemessä ole lainkaan yhtä merkittävässä asemassa. Tämä puolestaan johtuu energiatarkasteluun tehdyistä valinnoista, mutta myös energiantuotannon ja energiatehokkuusmääräysten valtakunnallisista megatrendeistä, jotka lähitulevaisuudessa tulevat vaikuttamaan kaikilla alueilla.
27 25 Kuvassa 15 on vielä esitetty Paloniemen alueen generoimat kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain asukaskohtaisesti. Asukaskohtaiset vuotuiset päästöt ovat alussa 3,76 tco 2- ekv/asukas, mutta putoavat tasolle 1,74 tco 2-ekv/asukas tarkastelujakson loppuun mennessä. Kuvasta voidaan havaita, että liikenteen päästöt ovat suurimmat myös asukaskohtaisessa päästötarkastelussa. Energiankulutuksen merkitys on alussa vielä melko suuri, mutta energiatehokkuusmääräysten kiristyessä ja hiilineutraalin tuotannon osuuden kasvaessa energiankulutuksen asukaskohtaiset päästöt pienevät huomattavasti. Kaikkiaan alueen asukaskohtaiset päästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin keskimääräisillä olemassa olevilla asuinalueilla Suomessa, mikä on toki oletettavaakin johtuen muun muassa siitä, että alueen rakennusten energiatehokkuus vastaa nykypäivän vaatimuksia. Energiankulutuksen päästöjen osalta alueella voisi olla hyvin hiilineutraalia tasoa, mutta tämänkin tavoitteen toteutuminen edellyttää paitsi energiatarkastelun tavoitteiden noudattamista myös valtakunnallisten ennusteiden toteutumista. 4,00 3,50 3,00 1,21 2,50 0,76 0,72 2,00 0,48 0,48 1,50 1,83 1,44 1,20 0,20 0,20 0,97 0,89 0,78 0,76 1,00 0,50 0,00 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,31 0,45 0,39 0,36 0,36 0,36 0, Rakentaminen Infra Jätehuolto Liikenne Energiankulutus KUVA 15. TARKASTELUALUEEN GENEROIMAT KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ASUKASTA KOHTI (TCO2-EKV/ASUKAS,A)
28 Analyysi Lohjalaisten keskimääräiset vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt ovat hieman yli kuusi hiilidioksidiekvivalenttitonnia henkilö kohti, kun teollisuus jätetään huomioimatta 18. Paloniemessä päästään tämän tarkastelun perusteella alle neljän tonnin jo heti alueen valmistuttua. Alueen asukaskohtaiset päästöt vielä pienenevät ajan myötä. Käytettyjen tulevaisuudenskenaarioiden mukaan 2040-luvulla päästään jo alle kahden ekvivalenttitonnin asukasta kohti, jota voidaan pitää ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta eräänlaisena kestävyyden rajapyykkinä. On toki syytä muistaa, että tämän saavuttaminen edellyttää laskennassa käytettyjen skenaarioiden toteutumista jokseenkin esitetyn kaltaisina. 7 YHTEENVETO AJAK-arkkitehtien laatiman Lohjan Paloniemen osayleiskaavaluonnoksen pohjalta on tehty osayleiskaavan energiatehokkuustarkastelu. Tarkastelun tavoitteena on varmistaa, että alueen maankäyttö mahdollistaa kaupungin ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumisen. Energiatehokkuustarkastelussa on määritetty osayleiskaava-alueelle rakennettavien rakennusten energiankulutusta sekä eri energiantuotantomuotojen potentiaalia alueen energiantarpeen tyydyttämiseksi. Alueelle on laskettu energiatase ja määritetty toteutettavissa olevat energiaratkaisuvaihtoehdot. Tarkastelussa on pyritty luomaan alueelle vaihtoehdot monipuoliselle ja vähähiiliselle energiantuotannolle, johon sisältyy kaukolämpöä, bioenergiaa, maalämpöä, järvilämpöä, aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa. Tarkastelun perusteella alueella on hyvät edellytykset hiilineutraaliin ja omavaraiseen energiantuotantoon. Tarkastelussa on määritetty alueen rakentumisesta ja käytöstä aiheutuvat ilmastovaikutukset. Laskentaan mukaan otettuja sektoreita ovat energiankulutus, liikenne, rakentaminen, infrastruktuuri ja jätehuolto. Niin asukas- kuin aluekohtaisestikin suurimmat päästöt koko tarkastelujakson ajan aiheutuvat liikenteestä, josta henkilöautoliikenteen suuri osuus osoittautui määrääväksi tekijäksi. Alkuvaiheen jälkeen energiankulutuksen päästöt jäävät suhteellisen pieniksi. Muiden sektorien vaikutukset eivät merkittävästi muutu tarkastelujakson aikana, eikä niihin helposti voida
29 27 vaikuttaakaan. Asukasta kohti laskettuna kasvihuonekaasupäästöt Paloniemessä ovat joka tapauksessa huomattavasti pienemmät kuin keskiverto lohjalaisella. Tarkastelujen perusteella Paloniemen alueelle on luotavissa ainutlaatuinen, monipuolinen ja alueelle luonteenomainen energiahuolto, joka myös toteuttaa ilmastotavoitteita esimerkillisesti. 8 LÄHTEET 1 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt. Sitran selvityksiä 39. Sitra Saatavilla: 2 HINKU-foorumi Saatavilla: 3 Suomen rakentamismääräyskokoelma: D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet. Ympäristöministeriö. Saatavilla: 4 Suomen rakentamismääräyskokoelma: D5 (2012) Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet. Ympäristöministeriö. Saatavilla: 5 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 176/2013. Saatavilla: 6 Järvilämpöä urheilupuistoon Suomen Ympäristökeskus. Saatavilla: 7 Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS). Euroopan komissio. 8 Suomen Tuuliatlas 9 Vaasa Energy Institute. Saatavilla: 10 Kaukolämmön käsikirja Energiateollisuus ry 11 Geologiset aineistot Geologian tutkimuskeskus RT (2001), Maalämmitys. Rakennustieto Oy 13 Energiateollisuus Haasteista mahdollisuuksia sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio vuodelle Saatavilla: 14 Loher 15 Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet (2011), Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 15/ Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet, (2011), Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 15/ Lohjan kasvihuonekaasupäästöt Benviroc Oy. Saatavilla: raportti_lohja_2011.pdf 18 Lohjan kasvihuonekaasupäästöt Benviroc Oy. Saatavilla: raportti_lohja_2011.pdf
LOHJAN PALONIEMEN ENERGIA- JA EKOTEHOKKUUSTARKASTELU
LOHJAN PALONIEMEN ENERGIA- JA EKOTEHOKKUUSTARKASTELU 02.01.2014 Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TARKASTELUALUEEN NYKYTILANNE... 1 3 PALONIEMEN OSAYLEISKAAVA... 2 4 ENERGIATARKASTELU... 3 4.1
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
UUDEN OULUN YLEISKAAVAN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TULEVAISUUSSKENAARIOILLA
UUDEN OULUN YLEISKAAVAN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TULEVAISUUSSKENAARIOILLA Pekka Paloheimo, Katri Leino ja Aleksi Heikkilä 4.6.2015 Loppuraportti SISÄLLYS: 1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 2.1
24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1
24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:
Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011
Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa
Kantakaupungin yleiskaava Siirin ja Tertin alueiden kaavoituksen ilmastovaikutusten vertailu E s i m e r k k i a n a l y y s i
HÄMEENLINNAN Kantakaupungin yleiskaava 2035 - Siirin ja Tertin alueiden kaavoituksen ilmastovaikutusten vertailu E s i m e r k k i a n a l y y s i Pekka Paloheimo, Katri Leino & Aleksi Heikkilä S i s ä
Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa
Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa INURDECO TYÖPAJA 25.8.2014 ENERGIA- JA ILMASTOTAVOITTEET ASEMAKAAVOITUKSESSA Paikka: Business Kitchen, Torikatu 23 (4.krs) Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti
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
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
KIIMINGIN HIETA-AHON KAAVARUNKOVAIHTOEHTOJEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
KIIMINGIN HIETA-AHON KAAVARUNKOVAIHTOEHTOJEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1.2014 Loppuraportti Tiivistelmä Oulun kaupungin Kiimingin kaupunginosan Hieta-ahon alueelle ollaan suunnittelemassa uutta asuinaluetta.
Mitä pitäisi tehdä? Tarkastelua Pirkanmaan päästölaskelmien pohjalta
Mitä pitäisi tehdä? Tarkastelua Pirkanmaan päästölaskelmien pohjalta Pirkanmaan ympäristöohjelmaseminaari 8.10.2018 Marko Nurminen Avoin yhtiö Tietotakomo Esityksen sisältö Pirkanmaan päästöjen nykytilanteesta
Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet
Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen
5/13 Ympäristöministeriön asetus
5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti
Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus
Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali
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)
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 %
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
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
RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012
RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307
ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1
ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n
Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla
Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla 1 FinZEB hankkeen esittely Taustaa Tavoitteet Miten maailmalla Alustavia tuloksia Next steps 2 EPBD Rakennusten
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
Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla
Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,
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...
Uudenmaan maankäytön kehityskuvavaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt asumisväljyyden herkkyystarkastelu
TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 986 8 27.1.28 ASUMISVÄLJYYDEN VAIKUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖIHIN PERUSVAIHTOEHDOT JA MUUTOKSET 26 24 22 2 18 1 CO2 ekvivalenttitonnia/a 16 14 12 1 8 6 4 2 Perus Muutos Yhteensä
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
T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2
Ilmastovaikutusten arviointi Kuntien 7. Ilmastokonferenssi Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio 9.5.2014 T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2 Pohjoinen suuralue
RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS
RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu
Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014
Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen
KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS
KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen
Rakentamismääräykset 2012
Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut
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
Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen
ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen
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
TerveTalo energiapaja 25.11.2010. Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä
TerveTalo energiapaja 25.11.2010 Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä Miksi energiamääräyksiä muutetaan jatkuvasti? Ilmastonmuutos Kansainväliset ilmastosopimukset EU:n ilmasto ja päästöpolitiikka
Energiantarve ja ratkaisut tulevissa lähes nollaenergiarakennuksissa Jani Kemppainen
Energiantarve ja ratkaisut tulevissa lähes nollaenergiarakennuksissa 24.8.2017 Jani Kemppainen Millä Suomi lämmittää nyt? Lämmitystapa, osuus kerrosalasta (474 Mm 2 ) kaikissa rakennustyypeissä Rakennusteollisuus
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
Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun
Alue-energiamalli Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Lähes puolet Uudenmaan kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksista Uudenmaan liitto 3 4 5 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu
Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet. Vuoden lähienergiaratkaisu -palkinnonjakotilaisuus, Janne Hirvonen
Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet, Janne Hirvonen Taustaa Rakennusten energiantarve on 40% EU:n kulutuksesta Energiatehokkuudella merkittävä vaikutus Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi
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
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
Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi
Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy
Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011 Sami Seuna Motiva Oy Lämpöpumpun toimintaperiaate Höyry puristetaan kompressorilla korkeampaan paineeseen
Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma
Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Sisältö Aurinko Miten aurinkoenergiaa hyödynnetään? Aurinkosähkö ja lämpö Laitteet Esimerkkejä Miksi aurinkoenergiaa? N. 5 miljardia vuotta vanha, fuusioreaktiolla toimiva
Pientalon energiatehokkuus ja määräykset
Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Elvari päätöstilaisuus 5.10.2015, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Uuden pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta 300 250 Ei täytä E-lukuvaatimusta
Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007
Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Olli-Pekka Pietiläinen, Suomen ympäristökeskus, 20.2.2009 Ilmastonmuutos on haastavin ja ajankohtaisin maailmanlaajuisista ympäristöuhkista johtuu kasvihuonekaasujen
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
Isokuusen yleissuunnitelman päästöarviointi 22.3.2012. Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd
Isokuusen yleissuunnitelman päästöarviointi 22.3.2012 Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd Johdanto Tampereen kaupunki valmistelee Isokuusen alueen asemakaavaa osana Vuoreksen alueen kokonaisuutta. Tavoitteena
Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin
Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on
UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari
UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi Haminan kaupungin 100 % omistama Liikevaihto n. 40 M, henkilöstö 50 Liiketoiminta-alueet Sähkö
SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio
SKAFTKÄRR Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio Porvoon Skaftkärr Pinta-ala 400 ha Asukasmäärä (tavoite): yli 6000 Pääasiassa pientaloja ENERGIAKAAVA = TYÖTAPA Voidaanko
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
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
Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin
Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä
HIUKKAVAARAN KESKUKSEN ETELÄOSAN JA YDINALUEEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
HIUKKAVAARAN KESKUKSEN ETELÄOSAN JA YDINALUEEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 29.05.13 Loppuraportti Sisällysluettelo Johdanto... 1 1. Oulun ilmastotavoitteet... 2 2. Kasvihuonekaasupäästöjen laskentaperusteiden
466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU
466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA, (toimimattomat linkit
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
Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen
Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään
Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Ekotehokkuuden arviointi
Jyväskylän seudun rakennemalli 2X Ekotehokkuuden arviointi 27.1.21 Erikoistutkija Irmeli Wahlgren, VTT Irmeli Wahlgren 27.1.21 2 Ekotehokkuuden arviointi Ekotehokkuuden tarkastelussa on arvioitu ns. ekologinen
Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,
Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta
Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015
Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.215 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tyyppirakennukset... 1 3. Laskenta... 2 4.1 Uusi pientalo... 3 4.2 Vanha pientalo... 4 4.3
ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä
ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso
Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö
Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan
Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa
Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 15 Asianro 6336/11.03.00/2017 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ajanjaksolla 1990-2016 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen
Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy
Hybridilämmitys Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Hybridi tarkoittaa yhdistelmää Hybridilämmitys on vähintään kahden eri energiamuodon yhdistelmä Usein hybridilämmitys koostuu päälämmönlähteestä
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
Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.
Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi
Uudista käsityksesi puhtaasta energiasta
Uudista käsityksesi puhtaasta energiasta QHeat-konseptin mukainen syvälämpö on edullinen, päästötön, ja myös tuleville sukupolville turvallinen energiamuoto. 1 PUHDAS TULEVAISUUS ON JALKOJESI ALLA. Missiomme:
Lähes nollaenergiarakennukset. Valmistelun organisointi ja aikataulu
Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi ja aikataulu HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N VUOSIKOKOUSSEMINAARI 2015 Pudasjärvi 9.-10.4.2015 Teppo Lehtinen Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia-
8637_OJALA I EHDOTUSVAIHEEN KEKO- TARKASTELU TULOKSET
8637_OJALA I EHDOTUSVAIHEEN KEKO- TARKASTELU TULOKSET KEKO on maankäytön suunnittelun tueksi kehitetty ekologisen kestävyyden arviointityökalu. Sen avulla on mahdollista määrittää yhdyskuntien rakentamisen
Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)
Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän
Tekniset vaihtoehdot vertailussa. Olli Laitinen, Motiva
Tekniset vaihtoehdot vertailussa Olli Laitinen, Motiva Energiantuotannon rakenteellinen muutos Energiantuotannon rakenne tulee muuttumaan seuraavien vuosikymmenten aikana Teollinen energiantuotanto Siirtyminen
Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy
Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET
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
GREENPEACEN ENERGIAVALLANKUMOUS
GREENPEACEN ENERGIAVALLANKUMOUS YHTEENVETO Energiavallankumousmallin tarkoituksena on osoittaa, että Suomen tarvitsema energia voidaan tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä ja ilmastopäästöt voidaan laskea
Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto
Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta
Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010. Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT
Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010 Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT Suomen päästöt 90 80 70 Milj. tn CO 2 ekv. 60 50 40 30 20 Kioto 10 0 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030
Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen
Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska
Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014 Pellervo Matilainen, Skanska Alueiden energiatehokkuus Kruunuvuori, Helsinki Finnoo, Espoo Kivistö, Vantaa Härmälänranta, Tampere Energiatehokkuus Energiantuotanto
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 564 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesikiertoiset radiaattorit 60/0 C Ilmanvaihtojärjestelmän
Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014
Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014 1 2 IPCC = The Intergovernmental Panel on Climate Change 3 Energiaskenaariot, määräykset
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE
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
KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen
KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä
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
Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä.
Viite: HE Energiatodistuslaki (HE 161/ 2012 vp) 7.12.2012 Energiatodistusten edellyttämät toimenpiteet, kustannukset ja vaikutukset todistusten tarvitsijoiden näkökulmasta Energiatodistukset: tarvittavat
Aurinkolämpöjärjestelmät
Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 17.11.2015 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 1. Aurinkolämpö Suomessa 2. Aurinkolämmön rooli
Hiilineutraali Vantaa Miia Berger Ympäristösuunnittelija Ympäristökeskus
Hiilineutraali Vantaa 2030 Miia Berger Ympäristösuunnittelija Ympäristökeskus miia.berger@vantaa.fi Tavoite Vantaan kaupunki on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Vantaan tulee vähentää
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
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
Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija
Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 958. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö.Vesikiertoiset lämmityspatterit. Ilmanvaihtojärjestelmän
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
Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä
Hinku-kunta esimerkkejä Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä 23.11.2017 Hinku-kriteerit Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinkukriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus
Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,
Energiaeksperttikoulutus 27.2.2018 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta