OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2010



Samankaltaiset tiedostot
ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ULVILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

JOENSUUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

KUHMOISTEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

SEINÄJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KOTKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

JOENSUUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

SUONENJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

Jyväskylän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto

JYVÄSKYLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2005, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

HEINOLAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

VARKAUDEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

JOENSUUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KOUVOLAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004 JA 2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000 ja ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HÄMEENLINNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004 JA 2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

JOENSUUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

Jyväskylän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

KOTKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VAASAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

KERAVAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

Jyväskylän energiatase 2014

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

LAPPEENRANNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

NAANTALIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

KOTKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004,

KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2006, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Päästölaskennan tuoteseloste 2010

HÄMEENLINNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

SIPOON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

KIURUVEDEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

Kainuun kasvihuonekaasutase 2009

Alkava ARA-tuotanto kunnittain

JOENSUUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

LAPPEENRANNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KEMIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004,

ULVILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

MIKKELIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

NAKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KUUSAMON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

PORIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

JOENSUU CO2-raportti, Benviroc Oy Emma Liljeström

SIPOON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

JÄRVENPÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KOUVOLAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

KOTKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta /2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2008

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2007 JA 2012

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Kuntien ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet. Deloitten toteuttama selvitys (2018)

Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% JYTY Naantalin seutu ry 1,35% Jyty Nurmes ry 1,2% Jyty Sakky ry

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli asukkaan kaupungit

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet lukien

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA 2020

KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2006,

Saako sähköllä lämmittää?

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

N:o Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

Kouvolan hiilijalanjälki Elina Virtanen, Juha Vanhanen

Ilmapäästöt toimialoittain 2011

PÄÄSTÖLASKENNAN TUOTESELOSTE

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

Transkriptio:

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2010 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY

CO2-raportin vuosiraportti, Oulu CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99 2224 toimitus@co2-raportti.fi www.co2-raportti.fi Kansikuva: Fingrid/Juhani Eskelinen CO2-raportti 2012 Espoo 2

Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 3 Tiivistelmä... 5 1. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa... 8 2. Laskentamenetelmät ja tulokset sektoreittain... 10 Päästölaskennan lähtökohdat ja määritelmät... 10 Sähkönkulutus... 10 Rakennusten lämmitys... 13 Teollisuus ja työkoneet... 15 Tieliikenne... 17 Maatalous... 18 Jätehuolto... 19 3. Energian loppukulutus ja päästöt yhteensä Oulussa... 22 4. Oulu verrattuna CO2-raportin kuntiin... 26 Lähdeluettelo... 30 3

Esipuhe... CO2-raporttipalvelun suosio on jatkanut tasaista kasvuaan vuosien 2011 ja 2012 aikana. Mukana olevia kuntia on jo yli 80 eri puolilta Suomea. Mukaan ovat lähteneet niin pienet kuin suuretkin kunnat. CO2-raportin kunnissa asuu yli 3,6 miljoonaa suomalaista. Suomi on sitoutunut yhdessä EU:n kanssa vähentämään päästöjään vähintään 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Durbanin ilmastokokouksessa joulukuussa 2011 päätettiin jatkaa kansainvälisiä päästövähennyssitoumuksia YK:n puitteissa. Kioton pöytäkirjan toinen velvoitekausi alkaa vuonna 2013. Käytännössä monet vaadittavat päästövähennystoimet toteutetaan kunnissa niin pienissä kuin suurissakin. CO2-raporttipalvelu auttaa kuntien ilmastotyössä tarjoamalla vuodesta ja kunnasta toiseen vertailukelpoista tietoa kasvihuonekaasupäästöjen kehittymisestä ja päästöjen lähteistä. Julkaisemalla CO2-raportin päästöikkunaa sekä vuosiraportteja kunnan verkkosivuilla voidaan myös helposti tarjota kuntalaisille tietoa kunnan päästöistä. Ensimmäiset CO2-raportin vuosiraportit julkaistiin vuonna 2010. Nyt on vuorossa jo kolmas vuosiraportti, jota on edelleen kehitetty kunnista saadun palautteen perusteella. Haluammekin kiittää kaikkia, jotka vastasivat asiakaskyselyyn tai osallistuivat muutoin raportin kehittämiseen. Uutena ominaisuutena kaikille kunnille toimitetaan myös CO2-raportin Power Point -esitys kunnan päästöistä käytettäväksi ilmastotyöryhmien kokouksissa tai kunnan muissa tapahtumissa. Uutta ovat myös kiinnostavat vertailut saman kokoluokan kuntien kesken. Oulun vuosiraportissa ovat mukana päästöt kauko-, sähkö- ja erillislämmityksestä, maalämmöstä, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutuksesta, tieliikenteestä, maataloudesta ja jätehuollosta. Oulun vuosiraportissa ovat mukana myös teollisuuden ja työkoneiden päästöt. Vuosiraportissa ovat mukana lopulliset päästötiedot vuosilta 2009-2010. CO2-raportin tarkoituksena on tuottaa kunnan päättäjille, viranhaltijoille, asukkaille ja elinkeinoelämälle luotettavaa ja yhteismitallista tietoa kasvihuonekaasujen päästöistä vaivattomasti ja kohtuullisin kustannuksin. Selkeästi esitetyt päästötiedot luovat pohjan päästövähennystoimille, ja jatkuva seuranta mahdollistaa kunnan toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin. Toivomme, että CO2-raportti auttaa Oulun ilmastotyössä sekä ilmastonmuutoksen viestinnässä. Juha Kukko, päätoimittaja Suvi Monni, johtava asiantuntija CO2-raportti CO2-raportti p. 0400 992224 p. 040 5431476 etunimi.sukunimi@co2-raportti.fi etunimi.sukunimi@co2-raportti.fi 4

Tiivistelmä Tässä CO2-raportin vuosiraportissa on esitetty Oulun kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2009-2010. Mukana laskennassa ovat seuraavat sektorit: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, teollisuus ja työkoneet, maatalous ja jätehuolto. CO2-raportissa noudatetaan kulutusperusteista laskentatapaa, jossa kaukolämmön päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun energian määrään riippumatta siitä, onko kaukolämpö tuotettu kunnassa vai kunnan ulkopuolella. Kunnassa tuotettu, mutta kunnan ulkopuolella kulutettu kaukolämpö ei ole mukana kunnan päästöissä. Sähkönkulutuksen päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun sähköenergian määrään käyttäen valtakunnallista päästökerrointa. Erillislämmityksen, tieliikenteen ja maatalouden päästöt kuvaavat kunnassa tapahtuvia päästöjä. Jätteenkäsittelyn päästöt on laskettu syntypaikan mukaan, eli useiden kuntien yhteisten jätehuoltoyhtiöiden päästöt on allokoitu kullekin kunnalle kunnassa syntyvän jätemäärän perusteella. Oulun kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2010 olivat yhteensä 1020,1 kt CO 2 -ekv ilman teollisuutta 1. Päästöjen jakautuminen eri sektoreille on esitetty kuvassa 1. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 230,0 kt CO 2 -ekv ja teollisuus ja työkoneet luokan päästöt 747,0 kt CO 2 -ekv. Erillislämmitys 6 % Maatalous 1 % Jätehuolto 7 % Tieliikenne 22 % Kuluttajien sähkönkulutus 21 % Kaukolämpö 37 % Sähkölämmitys 6 % Maalämpö 0 % Kuva 1. Oulun kasvihuonekaasujen päästöjen jakautuminen eri sektoreille vuonna 2010 ilman teollisuutta. 1 Ilman teollisuutta kuvaa päästöjä ilman teollisuuden sähkönkulutusta ja teollisuus ja työkoneet luokkaa. Päästöissä ovat kuitenkin mukana teollisuuden kaatopaikkojen ja jätevedenpuhdistamoiden sekä teollisuusrakennusten lämmityksen päästöt. 5

Oulun päästöt ilman teollisuutta kasvoivat noin viidenneksen vuodesta 2009 vuoteen 2010. Päästöt kasvoivat kaikissa muissakin kunnissa. Kauko- erillis- ja sähkölämmityksen päästöt kasvoivat, sillä vuosi 2010 oli edellisvuotta kylmempi. Oulun kaukolämmön päästöjen kasvuun vaikutti myös turpeen osuus kaukolämmön tuotannon polttoaineista, joka oli vuonna 2010 vuotta 2009 suurempi. Myös kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt kasvoivat, sillä valtakunnallinen sähkönkulutuksen ominaispäästö kasvoi. Tämä johtui siitä, että kotimaassa hiilellä ja muilla fossiilisilla polttoaineilla jouduttiin kattamaan sähkön kasvanutta kysyntää ja vähentynyttä sähkön tuontia lännestä. Oulun päästöt asukasta kohti vuonna 2010 olivat 7,2 t CO 2 -ekv ilman teollisuutta. CO2-raportissa on tällä hetkellä mukana yli 80 kuntaa, joissa asuu 3,6 miljoonaa suomalaista. Näin ollen CO2-raportin aineisto muodostaa ainutlaatuisen pohjan kuntakohtaisten päästöjen vertailuun. Oulun päästöjä on vertailtu keskimääräiseen CO2-raportin kuntaan kuvassa 2. 3,0 Oulu CO2-raportti 2,5 2,0 t CO2-ekv/asukas 1,5 1,0 0,5 0,0 Maalämpö Kaukolämpö Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys Erillislämmitys Tieliikenne Maatalous Jätehuolto Kuva 2. Asukaskohtaisten päästöjen vertailu keskimääräiseen CO2-raportin kuntaan vuonna 2010. Oulun päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna 2010 1,5 t CO 2 -ekv/asukas, eli noin 20 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkönkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu monista tekijöistä. Asukasta kohti laskettu sähkönkulutus on yleensä keskimääräistä suurempaa kunnissa, joissa on paljon loma-asukkaita, kunnissa joissa on selvästi enemmän työpaikkoja kuin asukkaita, sekä kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myös naapurikuntiin. Oulun asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2010 olivat 0,4 t CO 2 -ekv, eli noin 50 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkölämmityksen päästöihin vaikuttavat sähkölämmityksen osuus lämmitysmuotojakaumasta, sekä vuosittainen lämmitystarve. Maalämmön suosio kasvaa nopeasti, mutta sen osuus lämmitysmuotojakaumasta on vielä pieni. 6

Oulun kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2010 2,7 t CO2-ekv, ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 0,4 t CO2-ekv. Päästöt kaukolämmityksestä olivat huomattavasti suuremmat ja päästöt erillislämmityksestä selvästi pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tärkeimmät rakennusten lämmityksen päästöihin vaikuttavat tekijät ovat rakennusten pinta-ala asukasta kohden, sekä lämmityksen polttoaineet. Oulun päästöt tieliikenteestä vuonna 2010 olivat 1,6 t CO 2 -ekv/asukas, eli noin 40 % pienemmät kuin CO2- raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöön vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne. Oulun päästöt maataloudesta vuonna 2010 olivat asukasta kohti laskettuna 0,1 t CO 2 -ekv. Päästöt olivat selvästi pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Maatalouden päästöt riippuvat kunnan maatalouselinkeinon laajuudesta, sekä sen jakautumisesta kotieläintalouteen ja peltoviljelyyn. Oulun päästöt jätehuollosta vuonna 2010 olivat 0,5 t CO 2 -ekv/asukas, eli huomattavasti suuremmat kuin CO2- raportin kunnissa keskimäärin. Tämä johtuu Oulussa sijaitsevista suljetuista ja toiminnassa olevista teollisuuden kaatopaikoista. Kuvassa 3 on vertailtu sellaisten CO2-raportin kuntien asukaskohtaisia päästöjä, joissa on yli 70 000 asukasta. Teollisuuden päästöt eivät ole vertailussa mukana. Näiden kuntien päästöt vuonna 2010 vaihtelivat välillä 5,2 7,8 t CO 2 -ekv/asukas. Oulun päästöt asukasta kohti olivat 7 prosenttia suuremmat kuin saman kokoluokan kunnissa keskimäärin. 9 8 7 Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys Maalämpö Kaukolämpö Erillislämmitys Tieliikenne Maatalous Jätehuolto t CO2-ekv/asukas 6 5 4 3 2 1 0 Kuva 3. CO2-raportissa mukana olevien yli 70 000 asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2010 ilman teollisuutta. 7

1. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa Ilmatieteen laitoksen pitkät lämpötila-aikasarjat paljastavat Suomen ilmaston lämmenneen noin asteen 100 viime vuoden aikana. Suurimpana syynä ilmaston lämpenemiseen pidetään ihmisen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Vuonna 1846 aloitettujen järjestelmällisten säähavaintojen perusteella Suomen keskilämpötilan vaihtelut tunnetaan melko hyvin aina 1840-luvulta alkaen. Tasaiseksi muutokseksi tulkittuna vuosikeskilämpötila on kohonnut noin asteen 100 viime vuoden aikana. Voimakkainta lämpeneminen on ollut kevätkuukausina (maalis-toukokuu) - vajaat kaksi astetta. Kesät (kesäheinäkuu) ja syksyt (syys-marraskuu) ovat lämmenneet vajaan asteen sekä talvet (joulu-helmikuu) vajaat puoli astetta. Ilmaston lämpeneminen näkyy myös luonnossa. Suomessa keskimääräinen keväinen lehtien puhkeaminen on vuosina 1846-2005 varhentunut noin 12 vuorokaudella. Vaikka lämpeneminen vuoden keskilämpötilalla mitattuna on toistaiseksi ollut melko pientä Suomen lämpöolojen suureen vuosienväliseen vaihteluun verrattuna, se on kuitenkin jo moninkertaistanut huippukorkeiden kuukausi- ja vuodenaikaiskeskilämpötilojen esiintymisen todennäköisyyden. Ihmisten aiheuttama ilmaston lämpeneminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Paikkakuntakohtaisista, yhden havaintoaseman lämpötila-aikasarjoista näkyy ensisijaisesti ilmaston suuri luonnollinen vaihtelu. Ihmisten aiheuttaman ilmastonmuutoksen todentaminen lämpötilan havaintosarjoista onnistuukin parhaiten tarkastelemalla laajojen alueiden keskilämpötiloja pitkän ajan kuluessa. Tällöin luonnollisista tekijöistä johtuva satunnainen vaihtelu tasoittuu ja taustalla vaikuttava kasvihuonekaasupitoisuuksien kohoamisesta johtuva ilmaston systemaattinen lämpeneminen nousee paremmin esille. Suomen vuosikeskilämpötilan poikkeamat vertailujakson keskiarvosta on esitetty kuvassa 4. 8

Kuva 4. Suomen vuosikeskilämpötilan poikkeamat jakson 1971-2000 keskiarvosta [ºC] vuosina 1847-2011 (siniset ja punaiset pylväät). Kymmenen vuoden liukuva keskiarvo on esitetty mustalla käyrällä. Suomen keskilämpötila oli jaksolla 1971-2000 noin 1,9 ºC. Lähde: Ilmasto-opas.fi sivusto. Suomi sijaitsee alueella, jossa lämpötilan nousun arvioidaan olevan selvästi voimakkaampaa kuin koko maapallon keskimääräinen lämpeneminen. Lisäksi muutokset näyttävät olevan suurempia talvella kuin kesällä. Lämpenemisen ohella sademäärien arvioidaan kasvavan. Suomen ilmaston muutokset ovat erilaisissa skenaarioissa lähes samoja noin vuoteen 2040 asti. Vuosisadan jälkipuoliskolla erot kasvavat huomattaviksi kasvihuonekaasujen päästöjen määrästä riippuen. Silti päästöjen jäädessä mataliksikin Suomen vuotuinen keskilämpötila nousisi yli kolme astetta. Pessimistisessä vaihtoehdossa lämpötila kohoaisi lähes kuusi astetta. Etenkin talvella lämpötila näyttäisi nousevan Pohjois-Suomessa hiukan nopeammin kuin maan eteläosissa. (Ilmatieteen laitos, 2012). 9

2. Laskentamenetelmät ja tulokset sektoreittain Päästölaskennan lähtökohdat ja määritelmät CO2-raportissa kunnan kasvihuonekaasupäästöt lasketaan kulutusperusteisesti siten, että sähkön ja kaukolämmön päästöt allokoidaan sille kunnalle, jossa sähkö ja kaukolämpö kulutetaan. Jätteenkäsittelyn päästöt allokoidaan sille kunnalle, jossa jäte on syntynyt, vaikka se käsiteltäisiin toisaalla. Mukana laskennassa ovat seuraavat sektorit: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, teollisuus ja työkoneet, maatalous ja jätehuolto. Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa ovat mukana ihmisen toiminnan aiheuttamat tärkeimmät kasvihuonekaasut: hiilidioksidi (CO 2 ), metaani (CH 4 ) ja dityppioksidi (N 2 O). Mukana eivät ole niin kutsutut fluoratut kasvihuonekaasut eli HFC- ja PFC-yhdisteet sekä rikkiheksafluoridi (SF 6 ), joita käytetään tietyissä tuotteissa esimerkiksi kylmäaineina. Näiden osuus koko Suomen kasvihuonekaasujen päästöistä on noin 1,5 prosenttia. Kasvihuonekaasujen päästöt on yhteismitallistettu hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO 2 -ekv) kertomalla CH 4 - ja N 2 O- päästöt niiden lämmitysvaikutusta kuvaavalla kertoimella (GWP, global warming potential). CH 4 :n GWP-kerroin on 21 ja N 2 O:n 310. CO2-raportin lähtökohtana ovat menetelmät, joita käytetään Tilastokeskuksen vuosittain YK:n ilmastosopimukselle raportoimassa kasvihuonekaasuinventaariossa (Tilastokeskus, 2010a). Samoja menetelmiä ja lähtökohtia noudattaen on laadittu myös Suomen ympäristökeskuksen kuntien päästölaskentaa varten kehittämä Kasvener-malli (Petäjä, 2007). CO2-raportissa on kuitenkin käytetty Kasvener-malliin verrattuna päivitettyjä menetelmiä niiltä osin, kun Tilastokeskuksen kasvihuonekaasuinventaarion menetelmät ovat kehittyneet. Lisäksi laskentamalleissa on tiettyjä eroja esimerkiksi sähkönkulutuksen päästökertoimen osalta, sekä siinä, miten yhteistuotannon päästöt on jaettu sähkölle ja kaukolämmölle. Kasvener-mallia ollaan kuitenkin kehittämässä suuntaan, jossa se vastaa nykyistä paremmin CO2-raportin menetelmiä. CO2-raportissa noudatetaan aina uusinta voimassa olevaa kuntajakoa. Tässä vuosiraportissa on käytetty vuoden 2011 kuntajakoa. Sähkönkulutus CO2-raportin sähkönkulutuksen päästölaskenta perustuu Energiateollisuus ry:n (2011a) tilastoon kuntien sähkönkulutuksesta. Tilastossa sähkönkulutus on esitetty seuraaville luokille: asuminen ja maatalous; palvelut ja rakentaminen; ja teollisuus. Oulun sähkönkulutus asuminen ja maatalous sekä palvelut ja rakentaminen -sektoreilla vuosina 2009-2010 on esitetty taulukossa 1. Teollisuuden sähkönkulutusta on käsitelty teollisuus ja työkoneet luvussa. Taulukko 1. Oulun sähkönkulutus vuosina 2009-2010. Sähkönkulutus (GWh) Vuosi 2009 Vuosi 2010 Asuminen ja maatalous 493 503 Palvelut ja rakentaminen 598 622 CO2-raportissa Energiateollisuus ry:n tilastoluokat asuminen, maatalous, palvelut ja rakentaminen, on jaettu sähkölämmitykseen, maalämpöpumppujen käyttämään sähköön ja kuluttajien sähkönkulutukseen. 10

Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt saadaan vähentämällä Energiateollisuus ry:n tilastoluokkien asuminen, maatalous, palvelut ja rakentaminen sähkönkulutuksesta sähkölämmityksen ja maalämpöpumppujen sähkönkäytön päästö. Myös kuluttajien sähkönkulutus luokassa osa energiankulutuksesta kuluu lämmitykseen, sillä se sisältää esimerkiksi kylpyhuoneiden sähköllä toimivan lattialämmityksen sekä ilmalämpöpumppujen käyttämän sähkön. CO2-raportissa käytetään sähkönkulutuksen päästökertoimena Suomen keskimääräistä sähkönkulutuksen päästökerrointa. Päästökerroin on laskettu perustuen Tilastokeskuksen ja Energiateollisuus ry:n aineistoon (Energiateollisuus ry, 2011b). Suomen sähköntuotannon päästöt on yhteistuotannon tapauksessa laskettu käyttäen hyödynjakomenetelmää, ja näin saadut päästöt on jaettu Suomen sähkönkulutuksella. Sähkönkulutuksen päästökerroin vaihtelee vuosittain riippuen muun muassa kotimaassa käytettyjen polttoaineiden osuuksista, vesivoiman saatavuudesta, päästökauppamarkkinoiden tilanteesta, tuonnista ja viennistä. Energiateollisuus ry:n mukaan esimerkiksi vuonna 2010 sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt olivat kolmanneksen suuremmat kuin vuonna 2009 johtuen sähköntuotannon kasvusta. Erityisesti hiilellä ja muilla fossiilisilla polttoaineilla jouduttiin kattamaan kasvanutta kysyntää ja vähentynyttä sähkön tuontia lännestä. Vuonna 2011 sähköntuotannon päästöt laskivat jälleen. Päästöjen laskuun vaikuttivat sähkön tuonnin kasvu, sekä lämmin sää, joka vähensi sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon tarvetta. CO2-raportissa käytetyt sähkönkulutuksen päästökertoimet (vuosikeskiarvot koko Suomen tasolla) on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. CO2-raportin sähkönkulutuksen keskimääräiset päästökertoimet 2009-2011. Vuoden 2011 päästökerroin on ennakkotieto. t CO 2 -ekv/gwh Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011* Kuluttajat ja sähkölämmitys yhteensä 201 247 198 Teollisuus 194 232 184 CO2-raportissa sähkönkulutus lasketaan viikkotasolla, ja sähkönkulutuksen päästökerroin kuukausittain. Näin ollen sähkölämmitykselle saadaan käytännössä suurempi päästökerroin kuin kuluttajien sähkönkulutukselle, sillä sähkölämmitystä käytetään enemmän talviaikaan, jolloin päästökerroin on keskimäärin suurempi kuin kesällä. Sähkönkulutuksen päästökerroin vuosien 2009-2011 eri kuukausina on esitetty kuvassa 5. 11

Kuva 5. Sähkönkulutuksen päästökerroin kuukausitasolla vuosina 2009-2011, laskettuna hyödynjakomenetelmällä Energiateollisuus ry:n aineistosta. Vuoden 2011 tieto on ennakkotieto. Kuvassa 6 on esitetty kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt Oulussa vuosina 2009-2010. Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt kasvoivat kaikissa kunnissa, koska valtakunnallinen sähkönkulutuksen ominaispäästö kasvoi. Tämä johtui siitä, että kotimaassa hiilellä ja muilla fossiilisilla polttoaineilla jouduttiin kattamaan sähkön kasvanutta kysyntää ja vähentynyttä sähkön tuontia lännestä. 12

250 200 kt CO2-ekv 150 100 50 0 2009 2010 Kuluttajien sähkönkulutus 173,3 213,3 Kuva 6. Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt Oulussa vuosina 2009-2010. Rakennusten lämmitys Kaukolämmön laskennan lähtökohtana on käytetty Energiateollisuus ry:n kaukolämpötilastosta (Energiateollisuus ry, 2010c) sekä kaukolämmön toimittajilta saatuja polttoainetietoja. Päästöt on laskettu kulutusperusteisesti, eli päästöt on allokoitu sille kunnalle, jossa kaukolämpö kulutetaan. Laskennassa on otettu huomioon kaukolämmön ostot ja myynnit kunnan rajojen yli. Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon päästöt on jaettu sähkölle ja kaukolämmölle hyödynjakomenetelmää käyttäen. Öljyllä, sähköllä ja maalämmöllä lämmitettyjen rakennusten energiantarve on laskettu CO2-raportin mallilla perustuen Tilastokeskuksen tilastoon rakennusten erillislämmityksen polttoaineista ja sähkölämmityksen energiantarpeesta koko Suomessa (Tilastokeskus, 2009a), kunkin paikkakunnan lämmitystarpeeseen, Tilastokeskuksen rakennuskantaan (Tilastokeskus, 2011) ja Motiva Oy:n (2010) tietoihin lämpimän käyttöveden lämmityksen energiantarpeesta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Puupolttoaineen kulutus rakennusten erillislämmityksessä perustuu Metlan tilastoon polttopuun käytöstä. Puun pienkäyttöä koskeva kartoitus toteutetaan noin kymmenen vuoden välein. Kuvassa 7 on esitetty rakennusten lämmityksen energian loppukulutuksen jakautuminen eri energialähteille Oulussa vuonna 2010. Sähkön kulutus kattaa sekä sähkölämmityksen että maalämpöpumppujen käyttämän sähkön. 13

Öljy ja maakaasu 9 % Puu 12 % Sähkö 11 % Kaukolämpö 68 % Kuva 7. Energian loppukulutus rakennusten lämmitykseen Oulussa vuonna 2010. Sähkönkulutus kattaa sekä sähkölämmityksen että maalämpöpumppujen käyttämän sähkön. Rakennusten lämmityksen päästöt on laskettu perustuen polttoainekohtaisiin päästökertoimiin sekä sähkönkulutuksen päästökertoimeen. Polttoaineiden CO 2 -päästöt on laskettu hyödyntäen Tilastokeskuksen polttoaineluokitusta (Tilastokeskus, 2010b), jossa kuvataan Suomessa käytettävien polttoaineiden keskimääräiset lämpöarvot ja hiilisisällöt. Polttoaineen poltossa syntyy myös pieniä määriä CH 4 - ja N 2 O-päästöjä. Näiden päästöjen määrä riippuu sekä käytettävästä polttoaineesta että polttoteknologiasta. CH 4 - ja N 2 O-päästöt on laskettu käyttäen Kasvenermallin (Petäjä, 2007) päästökertoimia. Rakennusten lämmityksen päästöt Oulussa vuosina 2009-2010 on esitetty kuvassa 8. Vuosi 2010 oli vuotta 2009 kylmempi, mikä aiheutti lämmityksen päästöjen kasvun kaikissa kunnissa. Oulun kaukolämmön tuotannon päästöjen kasvuun vaikutti myös turpeen osuus kaukolämmön tuotannon polttoaineista, joka oli vuonna 2010 vuotta 2009 suurempi. 14

450 400 350 300 250 kt CO2-ekv 200 150 100 50 0 Maalämpö Kaukolämpö Sähkölämmitys Öljylämmitys Kuva 8. Rakennusten lämmityksen päästöt Oulussa vuosina 2009-2010. Puun pienkäyttö 2009 291,7 44,1 0,2 46,9 2,5 2010 381,5 60,2 0,5 52,8 2,5 Teollisuus ja työkoneet Teollisuuden ja työkoneiden päästöt on laskettu perustuen teollisuuden käyttämiin polttoaineisiin, öljyn myyntimääriin sekä teollisuuden sähkönkulutukseen. Teollisuuden käyttämien polttoaineiden määrät on saatu ympäristöhallinnon VAHTI-tietokannasta sekä yrityskyselyillä, öljyn myyntimäärät Öljy- ja kaasualan keskusliitosta, teollisuuden sähkönkulutustiedot Energiateollisuus ry:n tilastosta ja teollisuuden sähköntuotantotiedot suoraan yrityksistä. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästö on laskettu käyttäen valtakunnallista sähkönkulutuksen päästökerrointa. Teollisuuden omaan käyttöön tuottaman sähkön päästöt on laskettu teollisuuden polttoaineiden päästöihin. Tällöin Energiateollisuus ry:n teollisuuden sähkönkulutuksesta on vähennetty teollisuuden itse tuottama ja kuluttama sähkö. Näin laskettuna teollisuuden sähkönkulutuksen päästöihin huomioidaan vain teollisuuden ostosähkö. Oulussa vuonna 2010 teollisuus tuotti itse noin 40 % kuluttamastaan sähköstä. Teollisuuden prosessipäästöt tarkoittavat teollisuusprosesseista vapautuvia muita kuin energiaperäisiä päästöjä. Teollisuuden prosessipäästöt on laskettu mukaan Teollisuus ja työkoneet -luokan päästöihin. Oulussa teollisuuden prosessipäästöjä syntyy kalkkikiven käytöstä savukaasujen puhdistuksessa sekä dolomiitin käytöstä vuorivillan raaka-aineena. Kevyttä polttoöljyä käytetään teollisuuden ja lämmityksen lisäksi myös diesel-käyttöisissä työkoneissa, raideliikenteessä, vesiliikenteessä ja maatalouden polttoaineena (esimerkiksi maatalousrakennukset ja kuivurit). Kevyen ja raskaan polttoöljyn käyttö työkoneissa ja muissa käyttökohteissa on laskettu vähentämällä 15

kuntaan toimitetuista määristä rakennusten erillislämmitykseen, kaukolämmitykseen sekä teollisuuden tuotantoon käytetyt polttoainemäärät. Oulussa vuonna 2010 käytettyjen polttoaineiden määrät teollisuudessa ja työkoneissa on esitetty taulukossa 3. Luvut sisältävät teollisuuden tuotannossa käytetyt polttoaineet, bensiinikäyttöisten työkoneiden polttoaineet sekä kevyen ja raskaan polttoöljyn muun kulutuksen. Teollisuuden sähkönkulutus sisältää teollisuuden ostaman sähkön eli teollisuuden sähkönkulutuksen, josta on poistettu teollisuuden omaan käyttöön tuottama sähkö. Oulussa teollisuuden ja työkoneiden polttoaineenkulutus vuonna 2010 oli 5389 GWh ja teollisuuden sähkönkulutuksen 993 GWh. Teollisuuden kokonaisenergiankulutus vuonna 2010 oli 6382 GWh (taulukko 3). Taulukko 3. Teollisuuden energiankulutus Oulussa vuonna 2010. Teollisuuden energiankulutus 2010 Teollisuus ja työkoneet (GWh) 5 389 Teollisuuden sähkönkulutus (GWh) 993 Yhteensä 6 382 Kuvassa 9 on esitetty Oulun teollisuuden ja työkoneiden polttoaineenkulutuksen sekä teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt vuonna 2010. Vuonna 2010 teollisuuden ja työkoneiden polttoaineenkulutuksen päästöt olivat 747 kt CO 2 -ekv ja teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt 230 kt CO 2 -ekv. Teollisuuden kokonaispäästöt vuonna 2010 olivat 977 kt CO 2 -ekv. kt CO2-ekv 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Teollisuus ja työkoneet Teollisuuden sähkönkulutus 2010 747,0 230,0 Kuva 9. Teollisuuden ja työkoneiden polttoaineenkulutuksen sekä teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt Oulussa vuonna 2010. 16

Tieliikenne Tieliikenteen päästölaskenta perustuu VTT:n LIISA-malliin (VTT, 2011), jossa lasketaan päästöt eri ajoneuvotyypeille ja tieluokille. Tieliikenteen päästöjen jakautuminen eri tieluokille Oulussa vuonna 2010 on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Tieliikenteen päästöt tieluokittain Oulussa vuonna 2010, ilman moottoripyöriä ja mopoja (VTT, 2011). Tieliikenteen päästöt tieluokittain Päästöt kt CO2-ekv Pääkadut 98,6 Kokoojakadut 11,9 Tonttikadut 11,7 Taajaman päätiet 51,9 Taajaman muut tiet 21,3 Maaseudun päätiet 18,7 Maaseudun muut tiet 9,7 Yhteensä 223,7 Tieliikenteen päästöt Oulussa vuosina 2009-2010 on esitetty kuvassa 10. 250 200 kt CO2-ekv 150 100 50 0 2009 2010 Tieliikenne 216,0 226,7 Kuva 10. Tieliikenteen päästöt Oulussa vuosina 2009-2010. 17

Maatalous Maatalouden päästöt aiheutuvat eläinten ruuansulatuksesta, lannasta sekä peltoviljelystä. Eläinten ruuansulatuksen ja lannankäsittelyn päästöt on laskettu perustuen eläinten lukumäärään sekä Suomen kasvihuonekaasuinventaarion eläintyyppikohtaisiin päästökertoimiin. Laskennassa ovat mukana seuraavat eläintyypit: nautaeläimet (5 eri luokkaa), hevoset, ponit, lampaat, vuohet, siat, porot ja siipikarja (5 eri luokkaa). Eläinten lukumäärätiedot on saatu Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, Suomen Hippos ry:stä ja Paliskuntain yhdistyksestä. Peltoviljelystä aiheutuu N 2 O-päästöjä, sillä pieni osa pelloille lisätystä typestä muodostaa N 2 O:ta. Päästölaskennassa ovat mukana synteettinen typpilannoitus, lannan käyttö lannoitteena, kasvien niittojäännös ja typpeä sitovat kasvit. Lisäksi laskennassa ovat mukana peltojen kalkituksen CO 2 -päästö, sekä epäsuorat N 2 O- päästöt muiden typpiyhdisteiden laskeuman sekä typen huuhtouman seurauksena. Peltoviljelyn päästölaskennan pohjana ovat maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen viljelypintaala tiedot seuraaville kasveille: kaura, kevätvehnä, kukkakaali, lanttu, ohra, öljykasvit, peruna, porkkana, ruis, seosvilja, syysvehnä, tarhaherne ja valkokaali. Lisäksi on käytetty tietoa koko viljelypinta-alasta. Päästöt on laskettu käyttäen Suomen kasvihuonekaasuinventaarion (Tilastokeskus, 2010a) menetelmiä. Taulukossa 5 on esitetty maatalouden päästöt Oulussa vuonna 2010. Kuvassa 11 on esitetty päästöt vuosina 2009-2010. Taulukko 5. Maatalouden päästöjen jakautuminen eri sektoreille Oulussa vuonna 2010. Maatalous Päästöt kt CO2-ekv Eläinten ruuansulatus 3,8 Lannankäsittely 1,2 Lanta laitumella 0,6 Lanta lannoitteena 0,7 Synteettinen lannoitus 2,1 Kalkitus 0,6 Niittojäännös ja typpeä sitovat kasvit 0,1 Epäsuora päästö 1,4 Maatalous yhteensä 10,6 18

6,0 5,0 4,0 kt CO2-ekv 3,0 2,0 1,0 0,0 Eläinten ruuansulatus Lannankäsittely Peltoviljely 2009 3,7 1,2 5,0 2010 3,8 1,2 5,7 Kuva 11. Maatalouden päästöt Oulussa vuosina 2009-2010. Jätehuolto Jätehuollon päästöt koostuvat kiinteän jätteen kaatopaikkasijoituksesta ja laitoskompostoinnista, sekä jäteveden käsittelystä. Kunnissa, joissa tuotetaan sähköä ja/tai kaukolämpöä jätteestä, on jätteenpolton päästö mukana näillä sektoreilla. Kaatopaikalla osa orgaanisesta jätteestä hajoaa anaerobisesti vuosien ja vuosikymmenien kuluessa tuottaen metaania. Hajoavia jätejakeita ovat esimerkiksi elintarvikejäte, puutarhajäte, paperi ja pahvi. Sen sijaan esimerkiksi muovit, lasi ja metalli eivät hajoa kaatopaikalla lainkaan. Kaatopaikoilla osa orgaanisestakin jätteestä jää hajoamatta ja varastoituu kaatopaikalle pitkäksi ajaksi. Kaatopaikan ratkaisuilla voidaan vaikuttaa metaanipäästöjen syntyyn. Kaatopaikkakaasun talteenotolla saadaan muodostunutta metaania talteen, ja sitä voidaan hyödyntää energiana tai polttaa soihtupolttona, jolloin metaani palaa hiilidioksidiksi. Kaatopaikan hapettavan pintakerroksen avulla voidaan osa metaanista hapettaa hiilidioksidiksi. Kaatopaikalla muodostuvan metaanin määrää arvioidaan dynaamisella mallilla, joka ottaa huomioon eri vuosina kaatopaikalle sijoitetut jätemäärät, jätteen tyypin, kaatopaikkakaasun talteenoton ja hapettumisen pintakerroksessa. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on kehittänyt tätä tarkoitusta varten jäteyhtiöille laskentamallin. 19

Toiminnassa olevien yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen päästötiedot perustuvat Oulun jätehuollon päästöarvioon. Syntypaikkaperusteista laskentaa varten kaatopaikan päästöt jaettiin jätehuoltoyhtiön toiminta-alueen kunnille asukasluvun suhteessa, sillä tietyn alueen kuntien asukaskohtaiset jätemäärät eivät yleensä vaihtele merkittävästi. Kaatopaikoilla anaerobisesti hajoavat jätejakeet tuottavat päästöjä vielä kymmeniä vuosia kaatopaikkasijoituksen jälkeen. Näin ollen laskentaan otettiin mukaan myös entisen Ylikiimingin kunnan suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikkoja. Päästöt arvioitiin SYKE:n jätemallilla hyödyntäen käytettävissä olevaa tietoa sijoitetuista jätejakeista ja kaatopaikan toimintavuosista. Tietojen saatavuus ja tarkkuus kuitenkin vaihteli kunnittain. Kunnan alueella sijaitsevien teollisuuden kaatopaikkojen päästöt laskettiin SYKE:n jätemallilla perustuen VAHTI-tietokannan tietoihin jätemääristä. Kompostoinnin päästöt laskettiin perustuen VAHTI-tietokannan tietoihin kompostointilaitoksissa käsitellyistä jätejakeista. Päästöt laskettiin käyttäen Suomen kasvihuonekaasuinventaarion (Tilastokeskus, 2010a) päästökertoimia. Useiden kuntien yhteisten kompostointilaitosten päästöt jaettiin kunnille asukasluvun suhteessa. Jäteveden käsittelystä syntyy CH 4 - ja N 2 O-päästöjä. Yhdyskuntajäteveden CH 4 -päästöjen laskenta perustuu jätevedenkäsittelylaitoksille saapuvan orgaanisen aineksen (BOD7) kuormaan, ja N 2 O-päästöjen laskenta jätevedenpuhdistamojen typpikuormaan vesistöihin. Nämä tiedot on saatu VAHTI-järjestelmästä, ja päästöt on laskettu käyttäen Suomen kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiä (Tilastokeskus, 2010a). Useiden kuntien yhteisten jätevedenpuhdistamoiden tapauksessa päästöt on jaettu kunnille puhdistamolle saapuvan jätevesikuorman tai asukasluvun suhteessa. Yhdyskuntajäteveden puhdistamoiden piiriin kuulumattomien asukkaiden jätevedenkäsittelyn päästöt on laskettu perustuen haja-asutusalueiden väkilukuun käyttäen Suomen kasvihuonekaasuinventaarion (Tilastokeskus, 2010a) menetelmiä. CH 4 -päästö perustuu asukaskohtaiseen keskimääräiseen orgaanisen aineksen kuormaan, ja N 2 O-päästö keskimääräiseen proteiininkulutukseen ja proteiinin typpisisältöön. Teollisuuden jätevedenkäsittelyn päästöjen laskenta perustuu jätevedenkäsittelylaitosten orgaanisen aineksen (COD) sekä typen kuormitukseen vesistöihin. Myös tämä tieto on saatu VAHTI-järjestelmästä, ja päästöt on laskettu käyttäen Suomen kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiä. Jätehuollon päästöt sektoreittain Oulussa vuonna 2010 on esitetty taulukossa 6. Oulun kaatopaikkojen päästöistä noin puolet aiheutuu teollisuuden suljetuista ja käytössä olevista kaatopaikoista. Puolet päästöistä on Ruskon kaatopaikan päästöjä, joista Oululle on allokoitu sen asukaslukua vastaava osuus. Taulukko 6. Jätehuollon päästöt sektoreittain Oulussa vuonna 2010. Jätehuollon päästöt sektoreittain Päästöt kt CO2-ekv Ruskon jätekeskuksen kaatopaikka (Oulun osuus) 30,7 Teollisuuden kaatopaikat 33,9 Ylikiimingin suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka 0,2 Kompostointi 2,0 Yhdyskuntajätevesi 3,4 Teollisuuden jätevesi 1,9 Jätehuolto yhteensä 72,1 20

Jätehuollon päästöt Oulussa vuosina 2009-2010 on esitetty kuvassa 12. Kiinteä jätteen päästöjen kasvu johtuu siitä, että Ruskon kaatopaikkakaasun talteenottomäärät olivat vuonna 2010 edellisvuotta pienemmät. 80 70 60 kt CO2-ekv 50 40 30 20 10 0 Kiinteä jäte Jätevesi 2009 59,8 4,8 2010 66,8 5,3 Kuva 12. Jätehuollon päästöt Oulussa vuosina 2009-2010. 21

3. Energian loppukulutus ja päästöt yhteensä Oulussa Energian loppukulutus vuonna 2010 oli Oulussa yhteensä 10329 GWh, josta 62 % kulutettiin teollisuudessa (kuva 13). Muiden sektoreiden energian loppukulutus oli 3946 GWh. Kulutuksen jakautuminen eri sektoreille on esitetty kuvassa 14. Tieliikenne 9 % Erillislämmitys 4 % Kaukolämpö 14 % Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys 9 % 2 % Maalämpö 0 % Teollisuuden sähkönkulutus 10 % Teollisuus ja työkoneet 52 % Kuva 13. Energian loppukulutuksen jakautuminen eri sektoreille Oulussa vuonna 2010. 22

Erillislämmitys 11 % Tieliikenne 22 % Kuluttajien sähkönkulutus 23 % Kaukolämpö 38 % Sähkölämmitys 6 % Maalämpö 0 % Kuva 14. Energian loppukulutuksen jakautuminen eri sektoreille Oulussa vuonna 2010 ilman teollisuutta. Oulun kasvihuonekaasupäästöt olivat 1997 kt CO 2 -ekv vuonna 2010. Päästöistä 49 % aiheutui teollisuudesta (kuva 15). Kuva 15. Oulun kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen eri sektoreille vuonna 2010. 23

Oulun kasvihuonekaasujen päästöt ilman teollisuutta 2 olivat yhteensä 1020,1 kt CO 2 -ekv vuonna 2010. Näistä päästöistä 213,3 kt CO 2 -ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta ja 60,2 kt CO 2 -ekv sähkölämmityksestä. Maalämmön osuus lämmitysmuotojakaumasta ja päästöistä on pieni. Päästöistä 381,5 kt CO 2 -ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 55,3 kt CO 2 -ekv erillislämmityksestä, 226,7 kt CO 2 -ekv tieliikenteestä, 10,6 kt CO 2 -ekv maataloudesta ja 72,1 kt CO 2 -ekv jätehuollosta (kuva 16). Erillislämmitys 6 % Maatalous 1 % Jätehuolto 7 % Tieliikenne 22 % Kuluttajien sähkönkulutus 21 % Kaukolämpö 37 % Sähkölämmitys 6 % Maalämpö 0 % Kuva 16. Oulun päästöt sektoreittain vuonna 2010 ilman teollisuutta. Kuvassa 17 on esitetty päästöjen kehitys sektoreittain vuosina 2009-2010 ilman teollisuutta. Teollisuuden päästöt vuonna 2010 on esitetty luvussa teollisuus ja työkoneet. Lämmityksen energiantarve kasvoi kaikissa kunnissa, sillä vuosi 2010 oli vuotta 2009 kylmempi. Tämä aiheutti päästöjen kasvun kauko-, erillis- ja sähkölämmityksessä. Oulun kaukolämmön päästöjen kasvuun vaikutti myös turpeen osuus kaukolämmön tuotannon polttoaineista, joka oli vuonna 2010 vuotta 2009 suurempi. Myös kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt kasvoivat, sillä valtakunnallinen sähkönkulutuksen ominaispäästö kasvoi. Tämä johtui siitä, että kotimaassa hiilellä ja muilla fossiilisilla polttoaineilla jouduttiin kattamaan sähkön kasvanutta kysyntää ja vähentynyttä sähkön tuontia lännestä. Myös jätehuollon päästöt kasvoivat, sillä metaanin talteenotto Ruskon kaatopaikalla oli vuonna 2010 edellisvuotta vähäisempää. 2 Ilman teollisuutta kuvaa päästöjä ilman teollisuuden sähkönkulutusta ja teollisuus ja työkoneet luokkaa. Päästöissä ovat kuitenkin mukana teollisuuden kaatopaikkojen ja jätevedenpuhdistamoiden sekä teollisuusrakennusten lämmityksen päästöt. 24

450 400 350 300 250 kt CO2-ekv 200 150 100 50 0 Kuva 17. Päästöt sektoreittain Oulussa vuosina 2009-2010 ilman teollisuutta. Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys Maalämpö Kaukolämpö Erillislämmitys Tieliikenne Maatalous Jätehuolto 2009 173,3 44,1 0,2 291,7 49,4 216,0 10,0 64,6 2010 213,3 60,2 0,5 381,5 55,3 226,7 10,6 72,1 25

4. Oulu verrattuna CO2-raportin kuntiin Kuvassa 18 on verrattu Oulun vuoden 2010 asukaskohtaisia päästöjä keskimääräisen CO2-raportin kunnan päästöihin. Mukana vertailussa ovat kauko-, erillis- ja sähkölämmitys, maalämpö, kuluttajien sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. 3,0 Oulu CO2-raportti 2,5 2,0 t CO2-ekv/asukas 1,5 1,0 0,5 0,0 Maalämpö Kaukolämpö Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys Erillislämmitys Tieliikenne Maatalous Jätehuolto Kuva 18. Asukaskohtaisten päästöjen vertailu keskimääräiseen CO2-raportin kuntaan vuonna 2010. Kuvasta 18 nähdään, että Oulun päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna 2010 1,5 t CO 2 - ekv/asukas, eli noin 20 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Koska CO2-raportissa käytetään kaikille kunnille samaa, Suomen keskimääräistä päästökerrointa, johtuvat erot päästöissä ainoastaan eroista sähkön kulutuksessa. Sähkönkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu monista tekijöistä. Asukasta kohti laskettu sähkönkulutus on yleensä keskimääräistä suurempaa kunnissa, joissa on paljon loma-asukkaita, kunnissa joissa on selvästi enemmän työpaikkoja kuin asukkaita, sekä kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myös naapurikuntiin. Oulun asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2010 olivat 0,4 t CO 2 -ekv, eli noin 50 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkölämmityksen päästöihin vaikuttavat sähkölämmityksen osuus lämmitysmuotojakaumasta, sekä vuosittainen lämmitystarve. Maalämmön merkitys on vielä pieni. Oulun kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2010 2,7 t CO2-ekv, ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 0,4 t CO2-ekv. Päästöt kaukolämmityksestä olivat huomattavasti suuremmat ja päästöt erillislämmityksestä selvästi pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tärkeimmät rakennusten 26

lämmityksen päästöihin vaikuttavat tekijät ovat rakennusten pinta-ala asukasta kohden, sekä lämmityksen polttoaineet. Rakennuspinta-ala asukasta kohti on yleisesti ottaen suurempi kaupungeissa kuin pienissä kunnissa johtuen muun muassa teollisuusrakennusten, palveluiden, liike- ja toimistorakennusten sijoittumisesta kaupunkeihin. Kaukolämmön päästöihin vaikuttavat merkittävästi tuotantoon käytetyt polttoaineet. Päästöt ovat korkeimmat kunnissa, joissa kaukolämmön tuotantoon käytetään pääasiassa turvetta ja kivihiiltä, ja pienet kunnissa, joissa käytetään paljon puupolttoaineita. Myös erillislämmityksen jakautuminen öljyyn, maakaasuun ja puupolttoaineisiin vaikuttaa huomattavasti päästöön. Oulun päästöt tieliikenteestä vuonna 2010 olivat 1,6 t CO 2 -ekv/asukas, eli noin 40 % pienemmät kuin CO2- raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöihin vaikuttaa sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne. Paikallisen tieliikenteen päästöihin vaikuttavat kunnan yhdyskuntarakenne ja liikennesuunnittelu, eli liikkumisen tarve kunnassa ja käytetty liikennemuoto. Läpiajoliikenne on merkittävässä osassa erityisesti pienissä kunnissa, joiden läpi kulkee valtatie. Oulun päästöt maataloudesta vuonna 2010 olivat asukasta kohti laskettuna 0,1 t CO 2 -ekv. Päästöt olivat selvästi pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Maatalouden päästöt riippuvat kunnan maatalouselinkeinon laajuudesta, sekä sen jakautumisesta kotieläintalouteen ja peltoviljelyyn. Kotieläimistä naudat tuottavat eniten kasvihuonekaasujen päästöjä. Maataloussektorin päästöt vaihtelevat huomattavasti CO2-raportin kuntien välillä. Suurimmissa kaupungeissa maatalouden päästöt ovat lähes merkityksettömät, kun taas kunnissa, jotka ovat merkittäviä maidon- tai lihantuottajia, maatalous on tärkein päästösektori. Oulun päästöt jätehuollosta vuonna 2010 olivat 0,5 t CO 2 -ekv/asukas, eli huomattavasti suuremmat kuin CO2- raportin kunnissa keskimäärin. Tämä johtuu Oulussa sijaitsevista toiminnassa olevista ja suljetuista teollisuuden kaatopaikoista, joiden päästöt ovat noin puolet Oulun kaatopaikkojen päästöistä. On myös huomattava, että CO2-raportissa ovat mukana kuntien suljetut kaatopaikat siltä osin, kuin niistä on tietoa saatavissa. Näin ollen jätehuoltosektorin päästötiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia CO2-raportin kuntien kesken. Tarkempia kaikkien CO2-raportin kuntien sektorikohtaisia päästövertailuja on esitetty liitteessä 1. Kuvassa 19 on vertailtu kaikkien CO2-raportissa mukana olevien Pohjois-Pohjanmaan kuntien asukaskohtaisia päästöjä toisiinsa (ilman teollisuutta). Kuntien päästöt vuonna 2010 vaihtelivat välillä 5,3 10,1 t CO 2 - ekv/asukas. Oulun päästöt asukasta kohti olivat 14 prosenttia pienemmät kuin saman maakunnan kunnissa keskimäärin. 27

12 10 Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys Maalämpö Kaukolämpö Erillislämmitys Tieliikenne Maatalous Jätehuolto 8 t CO2-ekv/asukas 6 4 2 0 Raahe Oulu Taivalkoski Ylivieska Kuusamo Kuva 19. CO2-raportissa mukana olevien Pohjois-Pohjanmaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2010 ilman teollisuutta. Kuvassa 20 on vertailtu sellaisten CO2-raportin kuntien asukaskohtaisia päästöjä, joissa on yli 70 000 asukasta. Teollisuuden päästöt eivät ole vertailussa mukana. Näiden kuntien päästöt vuonna 2010 vaihtelivat välillä 5,2 7,8 t CO 2 -ekv/asukas. Oulun päästöt asukasta kohti olivat 7 prosenttia suuremmat kuin saman kokoluokan kunnissa keskimäärin. 28

9 8 7 Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys Maalämpö Kaukolämpö Erillislämmitys Tieliikenne Maatalous Jätehuolto t CO2-ekv/asukas 6 5 4 3 2 1 0 Kuva 20. CO2-raportissa mukana olevien yli 70 000 asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2010 ilman teollisuutta. 29

Lähdeluettelo Energiateollisuus ry, 2011a. Kunnat sähkön käytön suuruuden mukaan. Vuosi 2010. Energiateollisuus ry, 2011b. Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt. Energiateollisuus ry, 2011c. Kaukolämpötilasto 2010. ISSN 0786-4809. Ilmatieteen laitos, 2012. http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/suomen-muuttuva-ilmasto Motiva Oy, 2010. Rakennusten lämmitysenergian kulutuksen normitus. Petäjä, J., 2007. Kasvener - kasvihuonekaasu- ja energiatasemalli kuntatason tarkasteluihin. Suomen ympäristökeskus. Tilastokeskus, 2009a. Energiatilasto. Vuosikirja 2008. Helsinki 2009. Tilastokeskus, 2009b. Greenhouse gas emissions in Finland 1990-2007. National Inventory Report under the UNFCCC and the Kyoto Protocol. 8 April 2010. Tilastokeskus, 2010a. Greenhouse gas emissions in Finland 1990-2008. National Inventory Report under the UNFCCC and the Kyoto Protocol. 25 May 2010. Tilastokeskus, 2010b. Polttoaineluokitus 2010. Tilastokeskus, 2011. Tilastokeskuksen tietokannat. Rakennukset ja kesämökit. VTT, 2011. LIISA 2010. Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmä. http://lipasto.vtt.fi/liisa/index.htm 30

16 Kokonaispäästöt kaikissa CO2-raportin kunnissa vuonna 2010 ilman teollisuutta (t CO2-ekv / asukas) Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys Maalämpö Kaukolämpö Erillislämmitys Tieliikenne Maatalous Jätehuolto 14 12 10 8 6 4 2 0 Espoo Raahe Helsinki Tampere Kauniainen Järvenpää Pornainen Kerava Varkaus Kirkkonummi Imatra Joensuu Vantaa Porvoo Ylöjärvi Pirkkala Hyvinkää Rauma Nurmijärvi Lappeenranta Turku Lieto Rusko Lahti Kaarina Kotka Ulvila --> Oulu Riihimäki Tuusula Jyväskylä Pori Masku Naantali Raisio Lohja Mikkeli Hämeenlinna Äänekoski Kangasala Kouvola Ilomantsi Kuopio Vihti Mänttä-Vilppula Hollola Karkkila Suomussalmi Nastola Hausjärvi Kemiönsaari Hamina Taivalkoski Seinäjoki Uusikaupunki Iisalmi Sipoo Nakkila Janakkala Pyhtää Salo Heinola Ylivieska Mynämäki Kuusamo Padasjoki Mäntsälä Orimattila Kärkölä Hämeenkyrö Laitila Hankasalmi Eurajoki Jokioinen Loviisa Posio Parikkala Kuhmoinen Ikaalinen Somero Hämeenkoski Kiuruvesi Sysmä Hartola 31

3 Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt kaikissa CO2-raportin kunnissa vuonna 2010 (t CO2-ekv / asukas) 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Uusikaupunki Varkaus Tuusula Hausjärvi Nastola Rusko Äänekoski Nakkila Lieto Nurmijärvi Ulvila Karkkila Ylöjärvi Raahe Laitila Hollola Järvenpää Jokioinen Vihti Janakkala Pirkkala Masku Imatra Pornainen Kaarina Suomussalmi Mänttä-Vilppula Somero Kotka Pyhtää Porvoo Mäntsälä Rauma Kärkölä Joensuu Ylivieska Hankasalmi Ilomantsi Kangasala Kauniainen Kirkkonummi Orimattila Taivalkoski Hyvinkää Lohja Salo Heinola Riihimäki Kerava Raisio Kuopio Seinäjoki Kiuruvesi Parikkala Iisalmi Tampere Jyväskylä Hamina Mynämäki Hämeenlinna Posio Vantaa Mikkeli Lahti Espoo Kouvola Lappeenranta Turku Loviisa Oulu Pori Padasjoki Sipoo Ikaalinen Hämeenkoski Helsinki Sysmä Eurajoki Hartola Hämeenkyrö Kuhmoinen Kemiönsaari Naantali Kuusamo 32

6 Lämmityksen päästöt kaikissa CO2-raportin kunnissa vuonna 2010 (t CO2-ekv / asukas) Kaukolämmitys Sähkölämmitys Maalämpö Erillislämmitys 5 4 3 2 1 0 Kiuruvesi Pornainen Taivalkoski Raahe Mynämäki Parikkala Porvoo Hämeenkoski Lappeenranta Suomussalmi Padasjoki Hankasalmi Posio Masku Nurmijärvi Espoo Kirkkonummi Kemiönsaari Mäntsälä Ylöjärvi Lieto Vihti Äänekoski Kouvola Kangasala Helsinki Janakkala Pyhtää Tampere Hämeenlinna Pirkkala Ilomantsi Hyvinkää Sipoo Lohja Laitila Järvenpää Hämeenkyrö Hartola Mikkeli Vantaa Kärkölä Joensuu Ulvila Rauma Kerava Rusko Hollola Orimattila Kuusamo Kauniainen Jokioinen Varkaus Eurajoki Kaarina Imatra Somero Sysmä Riihimäki Naantali Oulu Pori Kuhmoinen Tuusula Kotka Hausjärvi Salo Hamina Lahti Mänttä-Vilppula Jyväskylä Loviisa Raisio Nastola Nakkila Karkkila Turku Iisalmi Heinola Kuopio Seinäjoki Ikaalinen Ylivieska Uusikaupunki 33

8 Tieliikenteen päästöt kaikissa CO2-raportin kunnissa vuonna 2010 (t CO 2 -ekv / asukas) Kunnan kadut ja tiet Päätiet 7 6 5 4 3 2 1 0 Helsinki Turku Espoo Tampere Kauniainen Järvenpää Naantali Imatra Lahti Varkaus Oulu Kerava Joensuu Pori Rauma Pornainen Kuopio Kotka Rusko Vantaa Uusikaupunki Raahe Jyväskylä Seinäjoki Mänttä-Vilppula Iisalmi Riihimäki Hyvinkää Lappeenranta Kiuruvesi Raisio Ylöjärvi Mikkeli Kouvola Karkkila Hausjärvi Ylivieska Hämeenlinna Kemiönsaari Kirkkonummi Ulvila Ilomantsi Kaarina Pirkkala Porvoo Somero Tuusula Hamina Lohja Kangasala Lieto Hollola Kärkölä Kuusamo Nurmijärvi Salo Äänekoski Masku Nakkila Suomussalmi Vihti Mynämäki Nastola Sysmä Orimattila Posio Laitila Jokioinen Sipoo Parikkala Ikaalinen Heinola Hämeenkyrö Taivalkoski Hankasalmi Padasjoki Hämeenkoski Eurajoki Janakkala Loviisa Pyhtää Kuhmoinen Mäntsälä Hartola 34

9 Maatalouden päästöt kaikissa CO2-raportin kunnissa vuonna 2010 (t CO2-ekv / asukas) Eläinten ruuansulatus Lannankäsittely Peltoviljely 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Helsinki Kauniainen Espoo Kerava Järvenpää Vantaa Lahti Raisio Turku Tampere Kotka Oulu Pirkkala Imatra Varkaus Riihimäki Kaarina Jyväskylä Kirkkonummi Hyvinkää Tuusula Pori Lohja Heinola Kuopio Raahe Rauma Joensuu Porvoo Nurmijärvi Naantali Äänekoski Karkkila Ylöjärvi Sipoo Nastola Mikkeli Lappeenranta Vihti Hamina Ulvila Hämeenlinna Kangasala Mänttä-Vilppula Lieto Kouvola Hollola Masku Ilomantsi Mäntsälä Janakkala Uusikaupunki Suomussalmi Pornainen Pyhtää Ylivieska Rusko Nakkila Kuusamo Seinäjoki Loviisa Iisalmi Salo Eurajoki Kemiönsaari Taivalkoski Hausjärvi Kuhmoinen Hämeenkyrö Padasjoki Ikaalinen Orimattila Kärkölä Laitila Hartola Jokioinen Mynämäki Hankasalmi Posio Parikkala Sysmä Somero Hämeenkoski Kiuruvesi 35

www.co2-raportti.fi