Hiilipihi valmistus- ja betoniteknologia

Samankaltaiset tiedostot
Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Rakentaminen ja hiilidioksidipäästöt. Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2 päästöt

PUUTA, TERÄSTÄ VAI BETONIA? Kerrostalorakentamisen vaihtoehdot

Ajankohtaista betonista. Jussi Mattila, toimitusjohtaja Suomen Betoniyhdistys ry

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli

Rakentamisen hiilivarasto

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila

Kalkkikivestä sementiksi

Betoni hiilinieluna. Tommi Kekkonen, Betoniteollisuus ry

Concrete in Future - Seminaari. Betonista on moneksi Betoni kestää Betoni ei katoa Oikea materiaali oikeaan paikkaan

Puurakennusten hiilijalanjälki. Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi

Ympäristöystävällinen kivitalo suunnittelijan ja rakennuttajan valinnat

KIVIAINESHUOLTO KIERTOTALOUDESSA SEMINAARI KIERTOTALOUS CLEAN TECH

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki Jarek Kurnitski

Puurakentaminen ja elinkaariajattelu

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina

Teolliset tuhkapoisteet

Elinkaariajattelu autoalalla

Rakennusosien uudelleenkäyttö

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011.

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA

Green Building Council Finlandin mittarit - yhteiset pelisäännöt rakennusten ympäristötehokkuudelle

Rakennussementit. Betonilaborantti ja -myllärikurssi Otaniemi, Espoo. Sini Ruokonen. Finnsementti OY

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut

Hiilidioksidipäästöjen vähentämismahdollisuudet betonirakentamisessa

Sideaineet eri käyttökohteisiin

Tulevaisuus on tekoja. RAKLIn ilmastotietoisku

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot

Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät , Messukeskus Helsinki. Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen

Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Betonin lujuudenkehitys ja jälkihoito Jyväskylä Jere Toivonen

Betonimestarit 30. Juhlavuosi

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Talousvaliokunta Maiju Westergren

Betoniteollisuus tänään DI Seppo Petrow RTT ry

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari

Alueellinen energiatehokkuus

Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Puurakentamisen positiiviset ympäristövaikutukset ja niiden arviointi. Terve kunta rakentuu puulle kiertue Maaliskuu 2017

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson

Vähähiilisen rakentamisen ohjauskehitys

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin kohteisiin Ruskon Betoni Oy , Niko Riikonen

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta Maija-Riitta Kontio

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari Sirje Vares, VTT

Puu vähähiilisessä keittiössä

Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys

Fiksumpi sementti, vähemmän päästöjä

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Energia- ja materiaalitehokkuus: Mihin pitää varautua? Säätytalo Erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Johanna Tikkanen, TkT

MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN ympäristöselosteet

Ympäristötietoa rakentamiseen

HUHTIKUU Saint-Gobain. Kestävä, vihreä, vähähiilinen rakentaminen. Ilmastonmuutoksen pysäytyspäivä ANNE KAISER, VASTUULLISUUSPÄÄLLIKKÖ

Betoni ja rakentaminen yleiskatsaus Betoniseminaari, Oulu

Aine-, energia- ja rahataseet prof. Olli Dahl

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44

SRV:n tavoitteena erottautua kestävän rakentamisen edelläkävijänä

TALVIBETONOINTI

Kestävä liikenne ja matkailu

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Rakentamismääräykset 2012

Kestävän rakentamisen kriteerit -hanke

HIILINEUTRAALI UUSIKAUPUNKI 2020? Novida Reijo Laine Hankkeen projektipäällikkö Senior & Sons Oy. Tässä esityksessä

TALO. Erikoistutkija Petrus Kautto Kestävän kiertotalouden strateginen ohjelma, SYKE Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari

Hirsitaloteollisuus r.y.

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Vähähiilinen rakentaminen, pilottihankkeet ja kiertotalous. Hirsitaloteollisuus Erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Rasitusluokat - Suunnittelukäyttöikä

RTS PCR RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS BUILDING INFORMATION FOUNDATION RTS SR

Passiivirakenteet ja elinkaaritalous Jussi Jokinen

Kohti vähähiilistä rakentamista Rakentaminen ilmastokriisin ratkaisijana

Asuinrakennusten rakenteellisen energiatehokkuuden elinkaarihyödyt. Panu Pasanen Bionova Oy / One Click LCA 30. tammikuuta 2019

Onko puun ympäristösuorituskyvyllä merkitystä? Mikko Viljakainen, TkL

Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi

Miten rakennettua ympäristöä kehitetään kestävästi. Kimmo Tiilikainen Asunto-, energia- ja ympäristöministeri

Kestävää kehitystä ja rakentamismääräyksiä. Hirsirakentaminen osana nykyaikaista puurakentamista!

Infrabetonien valmistusohje Kommentoiniversio Jouni Punkki, Aalto-yliopisto

Hiilidioksidin hyötykäyttö betonin valmistuksessa

KeHa-hanke Karjalanpiirakan LCA

Valtra. Perustettu: 1951 Liikevaihto: MEUR (* Henkilöstö: (*

Suomen rakennettu ympäristö vuonna Bio Rex Miimu Airaksinen, VTT

Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Nollaenergiakorjauksen tiekartta

Eri tuotantomuodot -kulutusprofiilit ja vaatimukset energialähteelle

Lentotuhkapohjaiset Ecofax-tuotteet betonin valmistajille

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Opiskelijoiden visioita vanhan elementtikerrostalon tulevaisuudesta. Pienempi = parempi?

Lämmitysjärjestelmien asennusten laadun kehittäminen ja parantaminen. Huoltotoiminnan kehittäminen kaikilla lämmitysmuodoilla (mallia öljylämmitys)

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa

UIR Urban Infra Revolution

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Harjoitus 10. Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä. Betoninormit 2004 mukaan BY 50

Vähähiilinen puukerrostalo

Transkriptio:

Hiilipihi valmistus- ja betoniteknologia Betoniteollisuuden Kesäseminaari Jouni Punkki 23.8.2019

Sisältöä Elinkaariajattelun perusperiaatteet Muutokset rakennusten ympäristökuormituksissa Betonin CO 2 -päästöt Case esimerkki Hiilipihi betoni: Nykytilanne ja mahdollisuudet tulevaisuudessa Betonirakentamisen tulevaisuus hiilipihissä maailmassa Kehitysehdotus

Elinkaariajattelun perusperiaatteet Sääntö #1 Tarkastellaan rakennuksen (tai infrarakenteen) koko elinkaarta Rakentamisvaihe Käyttövaihe Energian kulutus Huolto ja korjaus Purkuvaihe Sääntö #2 Tarkastellaan koko rakennusta Voidaan tarkastella myös rakenteita, jos niillä vastaavat toiminnalliset ominaisuudet Rakennusmateriaalien ympäristöselosteet (EPD) ovat tärkeitä, mutta eri tuotteiden selosteet eivät ole vertailtavissa.

Elinkaaren vaiheet Käytännössä tarkastellaan usein vain rakennusvaihetta ja käyttövaiheen energian kulutusta Huolto & korjaukset sekä purkuvaiheen kuormitukset vaikeasti arvioitavissa Energian kulutus voidaan arvioida, mutta energian päästöt muuttuvat Rakentamis- ja käyttövaiheen osuudet muuttumassa merkittävästi Perinteisesti käyttövaihe on dominoinut ympäristökuormituksia Tilanne muuttuu: 1. Käyttövaiheen energian kulutus pienenee 2. Ostoenergian osuus pienenee 3. Energian ominaispäästöt pienenee Elikaarenaikaisen CO2 päästöt Käyttövaihe Purkuvaihe Rakentamisvaihe Elikaarenaikaisen CO2 päästöt Käyttövaihe Purkuvaihe Rakentamisvaihe Jatkossa rakentamisvaiheeseen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota

Betonin CO 2 -päästöt Sementti on CO 2 -intensiivinen materiaali (n. 0,7 kg-co 2 /kg) Energian kulutus Kalsinointi (CaCO 3 -> CaO + CO 2 ) Klinkkerin valmistus aiheuttaa valtaosan päästöistä (>95%) Toisaalta betonin osa-aineista n. 80% hyvin vähäpäästöisiä Betonin haasteena suuret käyttömäärät Kalsinoinnin aiheuttama päästö on palautuva (karbonatisoituminen) Toistaiseksi ei huomioida laskelmissa Betonirakenteiden tyypillisiä CO 2 -päästöjä: 0,1 0,2 kg-co 2 /kg-betonia 100 200 kg-co 2 /tn 200 400 kg-co 2 /m 3 Merkittävimmät tekijät: Sementin määrä ja laatu (75 95%) Raudoituksen määrä ja laatu Kuljetusmatka, myös raakaaineiden kuljetus Energian kulutus valmistuksessa

Case-esimerkki Asuinrakennuksen välipohjan CO 2 -päästöt Mittari: Rakentamisen päästöt m 2 kohden Täyttäen toiminnalliset ominaisuudet Kantokyky Ääneneristävyys (Pitkäikäisyys / korjattavuus) Betonirakenteilla hieman yksinkertaistaen: Klinkkerimäärä m 2 kohden (kg/m 2 ) Raudoituksen määrä voi myös olla olennainen Välipohjan klinkkerimäärään vaikuttavat tekijät: 1. Betonin määrä (kg bet /m 2 ) 2. Sideaineen määrä betonissa (kg sem /m 3 ) 3. Klinkkerin osuus sideaineessa (%) Tai sideaineen ominaispäästö (kg-co 2 /kg)

Klinkkerimäärän vähentäminen 1. Betonin määrä Rakenteen optimointi Välipohjan osalta rajalliset mahdollisuudet Ontelolaatta on hyvä esimerkki Ei saisi olla vaatimuksia kuten 500 kg/m 2, vaan suora ääneneristävyysvaatimus Rakenteiden optimoinnin taloudellinen kannattavuus? 2. Sideaineen määrä betonissa Optimaalisen betonin valinta Vaatimuksia tulee määräysten kautta Suunnittelija valitsee betonilaadun Reseptioptimointi Raaka-aineiden laatu Valmistustekniset haasteet 3. Klinkkerin osuus sideaineessa (tai ominaispäästöt) Sementtityyppi / seosaineiden käytön lisääminen Valmistustekniset haasteet Seosaineiden saatavuus Seosaineisiin liittyvä tutkimus ja kehitys Sementin valmistuksen energiatehokkuus Vaikuttaa ominaispäästöihin, mutta ei klinkkerimäärään

Hiilipihi betoni Nykytilanne ja mahdollisuudet tulevaisuudessa

Hiilipihi betoni - Nykytilanne Aika vähän on tehty Sementtiteollisuus on ollut aktiivisin Seossementtien kehitys Sementin valmistuksen energiantehokkuuden parantaminen Valmistusprosessi Vaihtoehtoiset polttoaineet TAUSTALLA: Rakenteiden optimointi (betonin määrä) ei yleensä ole kenenkään intressi Elementtiteollisuudessa joissakin tuotteissa Ei yleensä taloudellisesti kannattavaa Sementin määrä betonissa on kasvanut viime vuosina Määräysten vaikutus Rakentamisen nopeus Tutkimuksen vähäisyys Seossementtien käytöstä ei välttämättä saada täyttä hyötyä Suomen olosuhteissa

Hiilipihi betoni - Mahdollisuudet tulevaisuudessa Evoluutio : Rakenteiden optimointi: -10% Betonin optimointi: -10% Suunnittelija Betonin valmistaja Sementin seostaminen / seosaineiden hyödyntäminen: -15% Saattaa vaatia muutoksia valmistustekniikkaan Tutkimusta seosaineiden osalta Karbonatisoitumisen ottaminen huomioon: -15% (50 100 v) Revoluutio : Vaihtoehtoiset sideaineet: -10% -> -50% Suurena haasteena raaka-aineiden riittävä saatavuus sekä betonin ominaisuudet Tulevat, mutta hitaasti: 10% / 10 v CO 2 :n talteenotto: -10% -> -30% Kallista tekniikkaa, CO 2 :n päästökaupan hinta? Mitä CO 2 :lla tehdään, minne se sijoitettaisiin?

Betonirakentamisen tulevaisuus hiilipihissä maailmassa

Betonirakentamisen tulevaisuus CO 2 -päästöt ovat merkittävä haaste betonille Päästöjä voidaan vähentää, mutta näköpiirissä ei ole teknologiaa, joka suuressa mittakaavassa mahdollistaisi päästöttömän betonin Toisaalta betonin raaka-aineiden läheisyys voi osin kompensoida korkeat päästöt Tulevaisuudessa rakentamisvaiheen CO 2 -päästöihin tullaan kiinnittämän yhä enemmän huomiota Vie jossain määrin betonin markkinaosuutta, mutta useissa käyttökohteissa betonia on vaikea korvata Jatkossa kilpailutilanteeseen vaikuttavat: Hinta + Päästöt + (Ominaisuudet) Enää ei riitä että betoni on teknisesti paras materiaali

KEHITYSEHDOTUS

Hiilipihi-betoni Tarjotaan asiakkaille myös selvästi vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja Betoneista 5 20% voisi olla vähäpäästöisempiä Vähäpäästöinen betoni ei sovellu kaikkiin käyttökohteisiin Markkinoidaan hyvin Hinta verrattuna normaalilaatuun? Alan yhteinen järjestelmä Läpinäkyvä ja uskottava Kriteerinä: kg-co 2 / m 3 bet Raja-arvo esim. tasolla < 200 kg-co 2 / m 3 Raja-arvo riippuisi rasitusluokasta ja ehkä myös lujuusluokasta Sisärakenteet Pakkasrasitetut Pakkas-suolarasitetut? Tulevaisuudessa myös useampia tasoja

Kiitos jouni.punkki@aalto.fi 23.8.2019