SAMMONKATU 52 54 TAMPERE, ILMAPÄÄSTÖ- JEN LEVIÄMISSELVITYS

Samankaltaiset tiedostot
PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS

PUMPPUPUISTO KAIVOKSELA ILMANLAATUSELVITYS

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

KOUVOLAN JA IITIN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI VIRRANPUISTO LIIKENNEMELUSELVITYS

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA. Enwin Oy

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

ILMANLAATUSELVITYS. Askonalue, Lahti. Turku Renor Oy Vuokko Heiskanen Pursimiehenkatu 26 C PL Helsinki. Raportin vakuudeksi

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

tammikuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

ILMANLAATUSELVITYS. Päiväkodin kaavamuutos, Revontulentie 9, Espoo. Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry PR4520 P

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

lokakuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

MITTAUSSUUNNITELMA. Soran murskauksen aiheuttaman hengitettävien hiukkasten pitoisuuden mittaus. Rudus Oy, Sandhöjden, Porvoo. Rudus Oy Liisa Suhonen

YIT INFRA OY KIILAN KIERTOTALOUSKESKUKSEN YVA-HANKKEEN ILMAPÄÄSTÖJEN SELVITYS. YIT Infra Oy. Raportti Vastaanottaja.

Uusi yhteistuotantovoimalaitos Savukaasujen leviämismallinnus

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Lokakuu joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2011

AKKUKEMIKAALITEHTAAN JA LÄMPÖLAITOKSEN PÄÄS- TÖJEN LEVIÄMINEN TERRAFAME OY

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: Donna ID

Kalevanrinteen asemakaava-alueiden 8477 ja 8478 laskennallinen tarkastelu ilman typpidioksidipitoisuuksista

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ID Rastin kortteli, Tampere Ilmanlaatuselvitys v liikenne-ennusteessa

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti heinäkuulta 2017

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta helmikuulta 2018

Lyhenteiden selitykset:

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014

ILMANLAATUSELVITYS. Liikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallinnus valtatien 13 varrella välillä Lappeenranta Nuijamaa

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017

Millaista ilmaa pääkaupunkiseudulla hengitetään? Ilmanlaadun neuvontaa herkille kohteille Maria Myllynen,

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017

Transkriptio:

Vastaanottaja NCC Rakennus Oy / Eija Pohjolainen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.8.2011 SAMMONKATU 52 54 TAMPERE, ILMAPÄÄSTÖ- JEN LEVIÄMISSELVITYS TYPPIDIOKSIDIN JA PIENHIUKKASTEN LEVIÄMISMALLINNUS

Päivämäärä Laatija Tarkastaja 2.8.2011 (luonnos) Sanna Sorvoja Jukka Räsänen Ramboll Piispanmäentie 5 PL 3 02241 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6535 www.ramboll.fi

SISÄLTÖ 1. Työn tausta ja tutkimusmenetelmä 1 1.1 Tausta 1 1.2 Tutkimuksen suoritus 1 1.3 Käytetyt ohjelmistot 2 2. Mallinnuksen lähtötiedot 2 2.1 Liikenteelliset tiedot 2 2.2 Päästökertoimet 3 2.3 Taustapitoisuudet 3 2.4 Meteorologinen aineisto 4 2.5 Maastomalli 4 3. Raja- ja ohjearvot 4 4. Tulokset 5 4.1 Ilmanlaatua kuvaavat pitoisuuskartat 5 4.2 Mallinnustulokset 6 4.3 Epävarmuustekijät 6 5. Yhteenveto ja johtopäätökset 6 Lähteet 8 LIITTEET Liite 1. Typpidioksidin vuosiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus 0-3 ja 3-6 metrin korkeudella ennustetilanteessa Liite 2. Typpidioksidin tuntiraja-arvon ylittymistodennäköisyys 0-3 ja 3-6 metrin korkeudella ennustetilanteessa Liite 3. Typpidioksidin vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus 0-3 ja 3-6 metrin korkeudella ennustetilanteessa Liite 4. Typpidioksidin tuntiohjearvoon verrannollinen pitoisuus 0-3 ja 3-6 metrin korkeudella ennustetilanteessa Liite 5. Pienhiukkasten vuosiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus 0-3 ja 3-6 metrin korkeudella ennustetilanteessa

1-1 1. TYÖN TAUSTA JA TUTKIMUSMENETELMÄ 1.1 Tausta Työssä laadittiin ilmapäästöjen leviämisselvitys Tampereella sijaitsevan Sammonkatu 52 54:n alueelle. Alueelle ollaan laatimassa kaavamuutosta, jossa pienteollisuus- ja varastoalue muutetaan asuinkäyttöön. Kuva 1. Selvityskohde Työ on tehty NCC Rakennus Oy:n toimeksiannosta. Tilaajan yhteyshenkilönä on toiminut Eija Pohjolainen. Ilmapäästöjen leviämisselvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy, jossa työstä on vastannut suunnittelija Sanna Sorvoja. Tässä raportissa on esitetty Rantaperkiön alueen tieliikenteestä aiheutuvien typpidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjen leviämisselvityksen tulokset. 1.2 Tutkimuksen suoritus Työssä tehtiin typpidioksidin ja pienhiukkasten leviämisselvitys kohteeseen Sammonkatu 52 54 (Tampere). Tutkittavia ilman epäpuhtauksia olivat typpidioksidi ja pienhiukkaset. Mallinnuksissa päästölähteinä otettiin huomioon ainoastaan tieliikenteestä aiheutuvat pakokaasupäästöt ja taustapitoisuus. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia ei mallinnettu, sillä erityisesti katupöly ja pientaloalueella puun pienpoltto muodostavat vuodenajasta riippuen merkittävän osan ilmassa olevista hiukkasista, eivätkä mallinnustulokset edustaisi todellista ilmassa olevaa pitoisuutta. Typpidioksidin mallinnuksessa on otettu huomioon typpimonoksidin muutunta typpidioksidiksi. Pakokaasupäästöjen typen oksideista suurin osa on typpimonoksidia, joka reagoi hapen tai otsonin kanssa ilmakehässä muuttuen typpidioksidiksi. Typen oksidien ilmakemiallisten reaktioiden kuvaamiseen on käytetty Ilmatieteen laitoksen kehittämää kaavaa. Kaavan perustana ovat Suomesta empiirisesti kerätyt mittaussarjat. Pitoisuudet laskettiin kahdelle eri korkeudelle, 0-3 metriä ja 3-6 metriä. Mallinnukset tehtiin ennustetilanteen liikennemäärillä suunnitellulla maankäytöllä. Ennustetilanteen maankäytössä rakennusmassat oletettiin tämän hetkisten suunnitelmien mukaisiksi. Mallinnuksia ei tehty nykyliikennemäärillä nykyisessä maankäyttötilanteessa, sillä nyky- ja ennustetilanteen liikennemäärät ovat niin lähellä toisiaan, että ilmanlaadun kannalta tuloksissa ei olisi ollut merkittäviä eroja. Mal-

1-2 linnuksissa käytettiin 10x10 metrin kokoista laskentaruudukkoa, joka on tihennetty rakennuksien kohdalla 2x2 metrin kokoiseksi. Mallinnuksien tuloksena saatuja tunti-, vuorokausi- ja vuosipitoisuuksia verrattiin vastaaviin ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin. Tämän perusteella vedettiin johtopäätökset liikenteen vaikutuksesta alueen ilmanlaatuun. 1.3 Käytetyt ohjelmistot Tutkittujen ilman epäpuhtauksien raja-arvoihin verrannolliset pitoisuudet laskettiin AUSTAL2000- ohjelmistolla. Ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet laskettiin Gauss TA Luft 86-ohjelmistolla, koska AUSTAL2000-ohjelmistolla voidaan laskea ainoastaan maksimi tunti- ja vuorokausipitoisuuksia, kun taas Gauss TA Luft 86-ohjelmistolla voidaan laskea ohjearvojen tilastollista määrittelyä vastaavat pitoisuudet. AUSTAL2000 AUSTAL2000 (Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft) on Saksan ympäristöviraston kehittämä päästöjen leviämismallinnusohjelmisto, joka vastaa TA Luft 2002 -säännöskokoelmassa olevia vaatimuksia. AUSTAL2000 koostuu kolmesta eri ohjelmasta, joista tieliikenteen päästöjen mallinnuksessa käytetään kahta. TALdia laskee tuulikentän ja AUSTAL2000 laskee ilmansaasteiden leviämisen. AUSTAL2000 pohjautuu kaupalliseen LASAT-päästömallinnusohjelmistoon. AUS- TAL2000 on lagrange-tyyppinen partikkelimalli, joka noudattaa normaalijakaumaa. Päästölähteet voivat olla piste-, viiva-, alue- ja tilalähteitä. Sillä voidaan laskea muun muassa typen oksidien, rikkidioksidin ja hiukkasten pitoisuuksia. Meteorologisena datana käytetään tuulen nopeutta ja suuntaa sekä ilmakehän stabiilisuutta. AUSTAL2000-ohjelmistossa voidaan tilanteen mukaan määrittää kuinka monta ajoneuvoluokkaa ja muuta tekijää otetaan huomioon päästökertoimissa. Ohjelmisto ottaa huomioon typen oksidien perusreaktiot, kuivadeposition, maanpinnan muodon vaikutukset ja rakennukset. Gauss TA Luft 86 TA Luft '86-säännöksen mukainen Gauss-malli on kehitetty Saksassa. TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) on saksalainen ilmanlaadun kontrolloimiseen tarkoitettu säännös. Meteorologisena datana käytetään tuulen nopeutta ja suuntaa sekä ilmakehän stabiilisuutta. Ohjelmisto ei laske tuulikenttää, vaan käyttää empiirisesti perusteltuja yhtälöitä, joissa on parametrit tuulen nopeudelle, suunnalle ja kuudelle ilmakehän stabiilisuusluokalle. Ohjelmisto ei ota huomioon maanpinnan muotoja tai rakennuksia. Ohjelmisto ottaa huomioon typen oksidien muutunnan. Ohjelmistoon määritetään, kuinka monta ajoneuvoluokkaa ja muuta tekijää otetaan huomioon päästökertoimissa. 2. MALLINNUKSEN LÄHTÖTIEDOT 2.1 Liikenteelliset tiedot Mallinnuksessa otettiin huomioon Sammonkadun, Takojankadun ja Tursonkadun liikenne. Tarkastelualueen muiden katujen liikennemäärät ovat niin pieniä, että niillä ei ole merkittävää vaikutusta tutkimusalueen ilmanlaatuun, eikä niitä tämän vuoksi nähty tarpeelliseksi ottaa huomioon mallinnuksessa. Ennustetilanteen liikennemäärät perustuvat Destia Oy:n toimittamaan ennusteeseen. (Antti Soisalo, 29.6.2011).. Taulukossa 1 on kerrottu mallinnuksissa käytetyt liikennemäärät sekä ajoneuvotyyppijakauma. Ajonopeudet mallinnettiin nykyisten nopeusrajoitusten mukaisesti.

1-3 Taulukko 1. Liikennemäärät ja ajoneuvotyyppijakauma ennustetilanteessa (v. 2030) KAVL HAPA % LA % KAIP % KAPP % KATP % Sammonkatu 12 900 98,0 0,5 1,0 0,5 0,0 Takojankatu 11 300 98,0 0,5 1,0 0,5 0,0 Tursonkatu 3 000 98,0 0,5 1,0 0,5 0,0 Nykytilanteessa Sammonkadun KAVL on 12 600 ajoneuvoa, Takojankadun 8700 ajoneuvoa ja Tursonkadun 2900 ajoneuvoa. 2.2 Päästökertoimet Päästökertoimilla kuvataan, kuinka paljon yksi ajoneuvo tuottaa päästöjä tietynlaisissa liikenneolosuhteissa tiettyä ajettua matkaa kohden. Yhden ajoneuvon päästöjen määrään vaikuttavista tekijöistä on huomioitu ajonopeus, väylien pystygeometria ja liikennetilanne. Kutakin liikenneolosuhdetta kuvaavat päästökertoimet on laskettu erikseen viidelle ajoneuvotyypille: henkilö- ja pakettiautot (HAPA) linja-auto (LA) kuorma-auto ilman perävaunua (KAIP) kuorma-auto puoliperävaunulla (KAPP) kuorma-auto täysperävaunulla (KATP) Kertoimien laskentaa varten koottiin tietoja Suomen ajoneuvokannan ominaisuuksista eri lähteistä, joista tärkeimpiä olivat: LIISA- ja LIPASTO-laskentajärjestelmät VEMOSIM-simulointimalli HSL:n mallijärjestelmän päästöfunktiot COPERT IV-malli Päästökertoimien laskennan pohjana on käytetty VTT:n vuoden 2009 päivitettyä LIISA- ja LIPAS- TO-järjestelmää. Ns. perustilanteisiin ja eri nopeusrajoitustasoille lasketut keskimääräiset päästökertoimet yhdistettiin siten, että saatiin eri ajoneuvotyypeille keskimääräiset typen oksidien (NOx) ja hiukkasten (PM) päästökertoimet (g/ajoneuvokm) eri liikenneolosuhteisiin, joista huomioitiin tieluokka (maantie/katu) ja nopeusrajoitustaso. Ajoneuvotyyppien suoriteosuuksien lähteenä käytettiin LIISA 2007-raporttia. Tien pystygeometrialla on suuri merkitys ajoneuvon tuottamaan päästömäärään. Tien pituuskaltevuuden mukaan muuttuvat päästökertoimet laskettiin erikseen jokaiselle ajoneuvotyypille ja nopeudelle käyttäen hyväksi VEMOSIM-simulointimallista tuotettuja korjauskertoimia. Päästökertoimien oikean suuruusluokan varmistamiseksi niitä vertailtiin HSL:n mallijärjestelmän EMME/2- liikennemallin sekä COPERT IV-mallin käyttämiin päästöfunktioihin. 2.3 Taustapitoisuudet Taustapitoisuuksilla kuvataan tarkastelualueella vallitsevaa pitoisuutta, kun ei oteta huomioon paikallisten tekijöiden vaikutusta. Taustapitoisuuden suuruuteen vaikuttaa mm. kaukokulkeutuma. Tampereella ei ole toistaiseksi ilmanlaadun mittausasemaa, joka olisi tarkoitettu nimenomaan taustapitoisuuden mittaamiseen. Mallinnuksissa käytettiin Espoon Luukin taustapitoisuusaseman mittaamia pitoisuuksia pienhiukkasten osalta. Luukki on ns. alueellinen tausta-asema, joka edustaa maaseutumaista ympäristöä. Sen vuoksi mittaustuloksia voidaan hyödyntää muuallakin Suomessa, jos muita taustapitoisuuksia ei ole käytettävissä. Typen oksidien osalta Luukin mittausasemalla mitatut pitoisuudet ovat liian korkeita Tampereella käytettäväksi. Typen oksidien taustapitoisuutena käytettiin Ähtärin mittausasemalla mitattuja pitoisuuksia. Mittausasemalla mitatut typpidioksidin tuntipitoisuudet ovat pääasiassa 0-10 µg/m 3.

1-4 2.4 Meteorologinen aineisto Lyhyillä etäisyyksillä ilmansaasteiden liikkeiden suunnan ja nopeuden määrittelevät keskimääräiset tuuliolosuhteet. Vaaka- ja pystytasoisen leviämisen ja laimentumisen perustana on puolestaan rajakerroksen turbulenssi. Näin ollen mallinnuksen kannalta tärkeimmät meteorologiset tekijät ovat tuulen nopeus ja suunta sekä ilmakehän stabiilisuus. Mallinnuksissa käytetyt meteorologiset tiedot on saatu Ilmatieteen laitoksen toimittamasta sääaineistosta. Aineisto sisältää tuulen suunnan ja nopeuden sekä ilmakehän stabiilisuutta kuvaavan Monin-Obukhovin pituuden tunneittain eriteltynä kahden vuoden ajalta. Aineiston tuntiaikasarjat tuotetaan ilmakehän parametrisointimenetelmällä. Mallinnuksissa käytetty aineisto kuvaa Tampereen seudun meteorologisia olosuhteita. Se on muodostettu Tampere-Pirkkalan lentokentän ja Tampereen Siilinkarin havaintoasemien sekä Jokioisten luotausaseman havaintojen perusteella vuosien 2005 ja 2006 aineistoista. Aineisto on laskettu kuvaamaan olosuhteita 10 metrin korkeudella maanpinnasta. Vuosina 2005 2006 vallitseva tuulen suunta oli lounaasta koilliseen. Vuonna 2005 keskimääräinen tuulen nopeus oli koko vuoden ajalta 2,92 m/s ja vuonna 2006 se oli 2,97 m/s. 2.5 Maastomalli Maastomallin laadinnassa on käytetty Tampereen kaupungin kantakartta-aineistoa. Malli sisältää maastonmuodot korkeuskäyrinä ja ajoradat yms. taiteviivoina, sekä lisäksi rakennukset ja muut ilman epäpuhtauksien etenemiseen vaikuttavat tekijät. Ennustetilanteen raja-arvoihin verrannollisissa mallinnuksissa käytettyä maastomallia täydennettiin viimeisimmällä alueelle laaditulla asemapiirroksella (AIHIO arkkitehdit Oy, 30.6.2011). 3. RAJA- JA OHJEARVOT Ilmanlaadun sääntelemistä varten on annettu raja-, ohje-, kynnys- ja tavoitearvoja. Arvoilla pyritään ehkäisemään ja vähentämään ilman epäpuhtauksien aiheuttamaa ympäristön pilaantumista ja terveyshaittoja. Päästöjen leviämismallinnuksen tuloksena saatuja pitoisuuksia voidaan verrata raja- ja ohjearvoihin, minkä perusteella voidaan tehdä johtopäätökset tarkasteltavan alueen ilmanlaadun tasosta nykytilanteessa ja tulevaisuudessa. Ohjearvot kuvaavat ilmansuojelun tavoitetasoa, ja ne on pääasiassa tarkoitettu viranomaisten ohjeiksi suunnittelussa. Raja-arvot sen sijaan ovat ohjearvoja sitovampia, ja määrittelevät ilmansaasteiden suurimmat sallitut pitoisuudet. Kynnysarvot kertovat tason, jonka ylittyessä on tiedotettava kohonneista ilmansaastepitoisuuksista, ja tavoitearvot määrittelevät pitoisuuden, joka ei saisi enää ylittyä määräajan kuluttua. (9.8.2001/711, YTV 2008a) Suomessa ilmanlaadun raja-arvot on annettu valtioneuvoston asetuksella ilmanlaadusta vuonna 2001. Asetuksella on tuotu kansalliseen lainsäädäntöön direktiivit 96/62/EY, 1999/30/EY, 2000/69/EY ja 2002/3/EY. Nämä direktiivit sekä ilmanlaadun mittauspisteitä koskeva direktiivi 97/101/EY korvattiin vuonna 2008 direktiivillä 2008/50/EY, joka tuli implementoida kansalliseen lainsäädäntöön vuoteen 2010 mennessä. Ilmanlaadun raja-arvot typpidioksidin ja pienhiukkasten osalta on esitetty taulukossa 2.

1-5 Taulukko 2. EY:n asettamat ilmanlaadun raja-arvot Keskiarvon Raja-arvo Sallittujen ylitysten Tavoiteajankohta, jolloin Aine laskenta-aika (µg/m 3 ) määrä vuodessa raja-arvo alitettava Typpidioksidi (NO 2) tunti 200 18 voimassa vuosi 40 - voimassa Pienhiukkaset (PM 2,5) * vuosi 25-1.1.2015 * Raja-arvoa vastaava tavoitearvo tulee saavuttaa vuoteen 2010 mennessä Ilmansaasteiden pitoisuuksien ohjearvot on laadittu kansallisella tasolla (taulukko 3). Ne on tarkoitettu pääasiassa viranomaisten työn tueksi muun muassa liikenteen suunnittelussa ja kaavoituksessa, sillä ne kuvastavat ilmansuojelutyön tavoitteita. Myös ohjearvojen ylittyminen pyritään estämään. Taulukko 3. Ilmanlaadun ohjearvot Keskiarvon laskentaaika Ohjearvo Aine (µg/m 3 ) Tilastollinen määrittely Typpidioksidi (NO 2) tunti 150 kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste vrk 70 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo WHO (World Health Organisation) uudisti vuonna 2005 omat ohjearvonsa hiukkasille, otsonille, typpidioksidille ja rikkidioksidille. Suomen kansallisiin ohjeisiin verrattuna WHO:n ohjeet ovat tiukemmat hiukkasten ja rikkidioksidin osalta. WHO:n vuorokausiohjearvo hengitettäville hiukkasille (PM 10 ) on 50 µg/m 3. Vuosiohjearvo on 20 µg/m 3. Pienhiukkasten (PM 2,5 ) vuorokausiohjearvo on 25 µg/m 3 ja vuosiohjearvo on 10 µg/m 3. (WHO 2006) 4. TULOKSET 4.1 Ilmanlaatua kuvaavat pitoisuuskartat Selvityksen tulokset on esitetty liitteenä olevissa pitoisuuskarttaliitteissä (5 kpl). Tutkituista ilman epäpuhtauksista on esitetty tulokset 0-3 ja 3-6 metrin korkeudella. Mallinnukset on tehty ennustetilanteen (v. 2030) liikennemäärillä. Typpidioksidin pitoisuuksista on esitetty vuosiraja-arvoon verrannollinen keskimääräinen vuosipitoisuus. Tuntiraja-arvon osalta kartoissa on esitetty todennäköisyys sille, että typpidioksidin tuntiraja-arvo ylittyy. Todennäköisyyden ollessa alle 0,5, tuntiraja-arvon ylittyminen on epätodennäköistä. Jos taas todennäköisyys on yli 0,5, tuntiraja-arvo ylittyminen on todennäköistä ja alueen pitoisuudet voivat ylittää terveysperusteiset raja-arvot. Todennäköisyys tuntiraja-arvon ylittymiselle on muodostettu laskennallisesti käytettävissä olleen kahden vuoden sääaineiston ja muiden lähtötietojen perusteella. Lisäksi laskettiin typpidioksidin tunti- ja vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet. Pienhiukkasten osalta on esitetty vuosiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus. Raja-arvoihin verrannolliset pitoisuudet laskettiin AUSTAL2000-ohjelmistolla, joka ottaa mallinnuksissa huomioon rakennuksien ja maaston muotojen vaikutukset päästöjen kulkeutumiseen. Ohjearvoihin verrannolliset typpidioksidipitoisuudet laskettiin Gauss TA Luft 86-ohjelmistolla, koska sillä pystytään laskemaan ohjearvojen tilastollista määrittelyä vastaavat pitoisuudet. Gauss TA Luft 86- ohjelmisto ei ota mallinnuksissa huomioon rakennuksien tai maaston muotojen vaikutusta päästöjen kulkeutumiseen.

1-6 4.2 Mallinnustulokset Typpidioksidi (NO 2 ) Typpidioksidin vuosiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus on selkeästi raja-arvon alapuolella tarkastelualueella. Keskimääräinen vuosipitoisuus on korkeimmillaan 10 20 µg/m 3, joka on alle 50 % raja-arvosta. 3-6 metrin korkeudella maanpinnasta pitoisuus on pääsääntöisesti alle 10 µg/m 3. Typpidioksidin tuntiraja-arvo ei ylity tarkastelualueella. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ilmanlaatu voi olla hetkellisesti huonompi, mutta edes raja-arvotason ylittyminen tarkastelualueella on erittäin epätodennäöistä. Typpidioksidin vuorokausiohjearvo on tarkastelualueella korkeimmillaan 50 70 µg/m 3, eli ohjearvon alapuolella. 3-6 metrin korkeudella maanpinnasta pitoisuus on alle 50 µg/m 3, eli alle 70 % ohjearvosta. Rakennukset suojaavat sisäpiha-alueita jonkin verran, joten pitoisuus on hieman karttakuvissa ilmoitettua pienempi. Myöskään typpidioksidin tuntiohjearvo ei ylity tarkastelualueella. Pitoisuus on maanpinnalla 70 90 µg/m 3, joka on alle 60 % ohjearvosta. 3-6 metrin korkeudella pitoisuus on alle 70 µg/m 3. Pienhiukkaset (PM 2,5 ) Mallinnuksissa otettiin huomioon ajoneuvojen pakokaasuperäiset päästöt sekä taustapitoisuus, kuten typpidioksidinkin mallinnuksessa. Pienhiukkasten vuosiraja-arvo ei ylity tarkastelualueella. Keskimääräinen vuosipitoisuus on alueella alle 10 µg/m 3, mikä on selvästi raja-arvon alapuolella. Pienhiukkasten mallinnustulos ei vastaa täysin todellisuudessa alueella vallitsevaa pitoisuutta. Mahdollinen puun pienpoltto ja muu esimerkiksi katupölystä aiheutuva hienoaines voi nostaa pienhiukkaspitoisuutta, mutta nämäkin tekijät huomioon ottaen pienhiukkasten vuosiraja-arvo ei ylity. 4.3 Epävarmuustekijät Tieliikenteen päästöjen leviämisen mallintamiseen liittyy aina epävarmuutta. Merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät päästökertoimiin erityisesti tehtäessä mallinnuksia ennustetilanteesta. Autokannan kehitystä noin 20 vuoden päähän on käytännössä mahdotonta ennustaa, joten mallinnuksissa on käytetty tämän hetkisen parhaan tietämyksen mukaisia kertoimia. Päästökertoimet ovat laboratorio-olosuhteissa saatuja keskimääräisiä tuloksia lukuisten eri ajoneuvo- ja moottorityyppien yhdistelmistä, joten ne eivät täysin vastaa todellista ajoa. Epävarmuutta sisältyy myös liikenne-ennusteisiin sekä sääaineistoon. Tämän työn mallinnuksissa käytetty kahden vuoden sääaineisto ei kata kaikkia mahdollisia sääolosuhteita, joten todellisuudessa pitoisuudet voivat mm. tuulen suunnasta riippuen vaihdella paljonkin. Kaiken kaikkien mallintamalla saatujen tuloksien epävarmuus on noin 10 30 %. 5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Työssä tehtiin typpidioksidin ja pienhiukkasten leviämisselvitys Tampereella sijaitsevaan kohteeseen Sammonkatu 52 54. Päästölähteinä otettiin huomioon tieliikenteen aiheuttamat päästöt merkittävimmillä liikenneväylillä sekä taustapitoisuus. Mallinnukset tehtiin ennusteliikennemäärillä. Raja-arvoihin verrannollisissa mallinnuksissa otettiin huomioon alueelle suunnitellut uudisrakennukset. Työssä tehtyjen mallinnuksien perusteella ilmanlaatu alueella on hyvä, eivätkä terveysperusteiset raja- ja ohjearvot ylity. Typpidioksidin keskimääräinen vuosipitoisuus on tarkastelualueella selke-

1-7 ästi raja-arvon alapuolella. Myöskään typpidioksidin tuntiraja-arvo ei ylity. Vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus on mallinnusten perusteella merkittävin, sillä pitoisuus voi korkeimmillaan nousta ohjearvon tuntumaan, mutta on kuitenkin mallinnusten perusteella ohjearvon alapuolella. Myös tuntiohjearvoon verrannollinen pitoisuus on tarkastelualueella ohjearvon alapuolella. Mallinnuksien perusteella pienhiukkasten vuosiraja-arvo ei ylity tarkastelualueella. Selvityksessä tarkastellun alueen ilmanlaatuun voidaan tulevaisuudessa vaikuttaa mm. maankäytöllisin ratkaisuin. Kasvillisuuden ja puuston sijoittamisella liikenneväylien ja asuinrakennuksien väliin voidaan paitsi lisätä alueen viihtyisyyttä, myös parantaa ilmanlaatua, sillä tiheä ja riittävän korkea kasvillisuus estää jonkin verran päästöjen kulkeutumista. Rakennusten massoittelulla voidaan parantaa asukkaiden kokemaa ilmanlaatua suunnittelemalla liikenneväylistä katsottuna suojaisia sisäpihoja. Esimerkiksi ulko-oleskelualueiden, parvekkeiden ja tuuletusikkunoiden sijoittamisella liikenneväylistä katsottuna asuinrakennuksien suojapuolelle, voidaan saavuttaa merkittäviäkin parannuksia ilmanlaadun suhteen. Lisäksi mm. sisäilmanottoaukkojen sijoittaminen mahdollisimman korkealle parantaa ilmanlaatua rakennuksissa, sillä lähellä maanpintaa vapautuvat pakokaasupäästöt laimenevat nopeasti etäisyyden kasvaessa maanpintaan.

1-8 LÄHTEET WHO (2006). Air Quality Guidelines Global Update 2005 Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. World Health Organisation. 484 s. YTV (2008a). Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2007. YTV:n julkaisuja 8/2008. Helsinki. 124 s. 9.8.2001/711. Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010711

1-1 LIITTEET Liite 1. Typpidioksidin vuosiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus 0-3 ja 3-6 metrin korkeudella ennustetilanteessa

1-2 Liite 2. Typpidioksidin tuntiraja-arvon ylittymistodennäköisyys 0-3 ja 3-6 metrin korkeudella ennustetilanteessa

1-3 Liite 3. Typpidioksidin vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus 0-3 ja 3-6 metrin korkeudella ennustetilanteessa

1-4 Liite 4. Typpidioksidin tuntiohjearvoon verrannollinen pitoisuus 0-3 ja 3-6 metrin korkeudella ennustetilanteessa

1-5 Liite 5. Pienhiukkasten vuosiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus 0-3 ja 3-6 metrin korkeudella ennustetilanteessa