Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki. 15.2.2012 Jukka Noponen



Samankaltaiset tiedostot
Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki Jarek Kurnitski

Vihreä vai viherpesty rakennettu ympäristö millä mitataan?

Vähähiilinen puukerrostalo

Green Building Council Finlandin mittarit - yhteiset pelisäännöt rakennusten ympäristötehokkuudelle

Tulevaisuus on tekoja. RAKLIn ilmastotietoisku

Ympäristötietoa rakentamiseen

Puurakennusten hiilijalanjälki. Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi

Hiilijalanjälki rakennusmääräyksiin. Julkiset vihreät rakennushankinnat. Kiertotalous ja materiaalitehokkuus

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari

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

Projekti: VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN INNOVAATIO- JA TOIMINTAVERKOSTO

Kohti vähähiilistä rakentamista Rakentaminen ilmastokriisin ratkaisijana

Level(s) pilottien tuloksia

Rakentamisen ympäristövaatimukset kiristyvät. Samalla ympäristöraportoinnin tarpeet kasvavat.

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki

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

Resurssitehokkuus ja rakentaminen. Toimittajataustainfo Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry

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


Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Rakentamisen hiilivarasto

Onko puun ympäristösuorituskyvyllä merkitystä? Mikko Viljakainen, TkL

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA

Iltapäivän teeman rajaus

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

Vähähiilisen rakentamisen ohjauskehitys

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

Energiatehokkuus ja kestävä rakentaminen. Kimmo Tiilikainen Asunto, energia ja ympäristöministeri

Vähähiilinen rakentaminen, pilottihankkeet ja kiertotalous. Hirsitaloteollisuus Erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Puurakentaminen ja elinkaariajattelu

ENERGIATEHOKKUUS ATT 1

Kestävää kehitystä ja rakentamismääräyksiä. Hirsirakentaminen osana nykyaikaista puurakentamista!

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle?

Valtakunnalliset jätehuoltopäivät

Puu vähähiilisessä keittiössä

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

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset

KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI. Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY

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

VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN TIEKARTTA. Tytti Bruce-Hyrkäs, Bionova Oy Hirsitaloteollisuuden syysseminaari

Kiertotaloustalo. VAETS-seminaari Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina

Hiilineutraali kiertotalous

RAKENNUTTAJAN JA KIINTEISTÖSIJOITTAJAN NÄKEMYKSET KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA RAKENNUTTAMISESTA. Niina Rajakoski

Suomen rakennettu ympäristö vuonna Bio Rex Miimu Airaksinen, VTT

Puun käyttö rakentamisessa. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, Rakennetun ympäristön osasto, YM

Puurakentaminen puutuoteteollisuuden veturina

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA

Plusenergiaklinikka Tulosseminaari Pellervo Matilainen, Skanska

Lähes nollaenergiarakennukset. Valmistelun organisointi ja aikataulu

Kohti biotalousyhteiskuntaa Eeva Hellström

Korjausrakentaminen ja päästöjen vähentäminen Miimu Airaksinen, RIL

Hiilijalanjälki. = tuotteen, toiminnan tai palvelun elinkaaren aikainen ilmastokuorma

Kaupungistuminen etenee. Energiatehokas rakentaminen ja terveet tilat. Yli 50 % maailman ihmisistä asuu kaupungeissa

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä?

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila

Elinkaarilaskelma Artesaaniopisto

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI

Vähähiilisyys tulee rakentamiseen

Sisältö Helsinki

Rakennusten energiatehokkuuden tukeminen

Hyvää sisäilmaa, energiansäästöä vai voiko molemmat saada? Miimu Airaksinen, RIL ry

Vähähiilisen rakentamisen hankintaopas ja -kriteerit

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

Green Building Council Finland Rakennusten elinkaarimittarit ja Kiinteistöpassi

Elinkaariajattelu autoalalla

Rakentamisen CO2-päästöt ja Suomen tulevat säädökset. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Metsätuotannon elinkaariarviointi

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Vähähiilisen rakentamisen tiekartta

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto

Miksei maalle saisi muuttaa? - Hiilidioksidipäästöt

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kestävä rakentaminen - ilmastoteko

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Rakentamisen CO2-päästöt ja Suomen tulevat säädökset Matti Kuittinen

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

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Hiilineutraali kiertotalous

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi

Elinkaarilaskelma, Hirvialhon koulu

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK

Jyväskylän energiatase 2014

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta Maija-Riitta Kontio

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Biotalouden mahdollisuudet. Jouko Niinimäki & Antti Haapala Oulun yliopisto

EU ja energiatehokkuus

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Tulevaisuuden puukerrostalo

Rakennustuotteiden ympäristöselosteet

Jyväskylän energiatase 2014

Ympäristötehokas Skanskatalo. Pellervo Matilainen Skanska

Rakennusosien uudelleenkäyttö

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Transkriptio:

Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki

Yksi maapallo ei riitä -1 mrd 12000 v -2 mrd 130 v -3 mrd 30 v -4 mrd 15 v -5 mrd 12 v Elämäntavoilla suurempi luonnonvarojen kulutusvaikutus kuin väestön kasvulla 27.9.2011 Maailman luonnonvarojen ylikulutuspäivä -20 v + 3 mrd keskiluokkaista kuluttajaa

Resurssitehokkuudesta ja biotaloudesta tulossa maailman laajuinen suuri haaste ja mahdollisuus McKinsey Global Institute/Resource Revolution, Nov. 2011. Earth Summit 2012, RIO +20. OECD/The Bioeconomy to 2030, designing a policy agenda. TEM/Kohti biotaloutta Biotalous konseptina ja Suomen mahdollisuutena: v. 2040 yli puolet Suomen BKT:stä biotaloudesta. Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma. Vahvistuvia kehityssuuntia: - resurssitehokkuus, materiaalitehokkuus, raaka-ainetehokkuus, vihreä talous, biotalous, luonnonvaratalous ja kiertojen sulkeminen.

SUOMEN AINEVIRRAT 2005 / Envimat (sis. materian ja energian lähteet) Tavoitteena ainekiertojen sulkeminen Kestävä ainekierto kansallisena haasteena - Ainekierto/asukas maailman suurimpia - Tuonnin piilovirrat merkittävä osuus ainekierrosta Kestävää ainekiertoa kehittämällä voidaan - Edistää luonnonvarojen säästeliästä käyttöä ja ilmastonmuutoksen hillintää - Vähentää tuontiriippuvuutta - Mahdollistaa uusien globaalien menestysmallien luomisen

Resurssitehokkuus noussut EU:n tiekartalle EC/Roadmap to a Resource Efficient Europe 20.9.2011; Opportunity buildings: 45 % final energy, 35 % greenhouse gas emissions, more than 50 % of all extracted materials. - Rakentamisen osuus luonnonvarojen kulutuksesta on yli 50 prosenttia. EU:n komissio ja jäsenvaltiot aikovat toteuttaa toimenpiteitä, joilla - edistetään resurssitehokkaiden rakennustapojen kysyntää ja käyttöä elinkaarikustannuslaskennan ja sopivien rahoitusjärjestelyjen avulla. - eurokoodien soveltamisalaa laajennetaan kestävyyteen liittyvissä suunnittelukriteereissä ja kehitetään kannusteita. - palkitaan resurssitehokasta rakentamista ja edistetään puun kestävää käyttöä rakentamisessa

Rakennustuoteasetus ja CEN TC 350 standardit luovat edellytykset kansalliseen ympäristöregulaation EU:n rakennustuoteasetus antaa EU-jäsenmaille mahdollisuuden asettaa määrällisiä vaatimuksia tai tavoitteita rakennustuotteiden ympäristösuorituskyvyn tasolle. EU ei aseta vaatimuksia vaan jäsenmaiden on asetettava ne itse. Vertailussa hyödynnetään CEN/TC350:n laatimia EN standardeja. Ne sisältävät 24 standardisoitua elinkaariarviointiin perustuvaa ympäristöindikaattoria ja niiden laskentamenetelmät kattaen rakennuksen koko elinkaaren. Lähde Ari Ilomäki, CEN TC 350 puheenjohtaja

Case 1: VÄRKKI hiilijalanjälki FiGBC kehittää yksikäsitteisen hiilijalanjäljen arvioinnin mahdollistavan laskentamenetelmän ja ohjeen Valmis vuoden 2012 loppuun mennessä Värkki on Sitran Energiaohjelman hanke http://www.figbc.fi/

FiGBC VÄRKKI ohjeistaa hiilijalanjälkiindikaattoria sisäilmaston ja energian rinnalle Rakennus Sisäympäristö Sisäilmastoluokka S1, S2, S3 Materiaalipäästöluokka (M1) Ympäristövaikutukset Hiilijalanjälki kgco2 (materiaalit, kuljetus, rakentaminen, purku) Energia Energiatodistuksen luokka A F ja E-luku kwh/m2,vuosi Resurssien käyttö Rakennus materiaalien käyttö kg Energian käyttö rakennustyömaala kwh/m2 Maansiirto m3 Vedenkäyttö rakentamisessa m3 Jätteet Rakentamisen aikaiset kaatopaikkajätteet kg Vaaralliset aineet kg Johtaminen Elinkaarikustannus (LCC) Ekotehokkaat sopimukset % Ympäristösertifikaatin taso Rakennuksen käyttö Lämpötilapoikkeama % Käyttäjätyytyväisyys % IAQ: Formaldehydi, VOC, CO2,??? Hiilijalanjälki kgco2 (nettoenergia, työmatkat, jne) Energian käyttö kwh/käyttötunti Tyhjäkäyttöenergia kwh/m2,vuosi Energian käyttö MJ, kwh/v vai Uusiutuvan energian käyttö MJ Myyty energia MJ Vedenkäyttö m3 Kaatopaikkajäte kg/hlö Lajiteltu jäte kg/hlö Vaaralliset jätteet kg Kiinteistön arvo Käyttö- ja ylläpitokustannukset /m2 Tilankäyttö m2/hlö Ekotehokkaat sopimukset %

Case 2: Low2No-hanke

Case 3: Puukerrostalo Heinolassa vs. betonitalo Rakennusliike Reponen Oy:n Heinolaan rakentama puurunkoinen passiivitasoinen viisikerroksinen kerrostalo PuuEra. Hybridi-puukerrostalo rakennejärjestelmä. Puuverhoillut kantavat puuelementit on yhdistetty pilari-palkkirakenteeseen, ja välipohjissa on ohut betonikerros vähentämässä värähtelyjä. Vertailurakennus on Reposen toteuttama vastaava, laskennallinen passiivitason betonikerrostalo. Sitran selvityksiä 63 http://www.sitra.fi/fi/julkaisut/

Rakennuksen oletetaan kestävän 100 vuotta Tarkastelussa on rakennuksen elinkaari kehdosta hautaan, eli rakennuksen purkuun ja purkujätteen uudelleenkäyttöön (hävitykseen). Rakentajan arvion mukaan rakennuksen uskotaan kestävän 100 vuotta. Energian päästöjen oletetaan vähenevän Energiateollisuuden Visio 2050 -raportin mukaisesti niin, että sadan vuoden keskiarvopäästö on kolmasosa nykypäästöistä. Rakentamisvaihe Käyttövaihe Raakaaineiden valmistus Materiaalien valmistus Rakentaminen Rakennuksen energiantarve Pintahuolto, remontointi ja korjaukset Purkaminen ja materiaalien kierrätys

Käyttövaiheen päästöt laskettiin eri energialuokkien rakennuksille ja ajanjaksoille Laskentaan otettiin vertailukohteiksi 2012 rakennusmääräysten mukainen rakennus, passiivitason rakennus ja lähes nollaenergiatason rakennus. Lämmitysvaihtoehtoina käytettiin sekä keskimääräistä että uusiutuvaa kaukolämpöä. Tarkastelu tehtiin kolmella eripituisella ajanjaksolla: 30, 50 ja 100 vuotta. Näiden päästöihin vaikuttaa energian keskipäästöjen lisäksi rakennuksen korjaustarve. Energialuokkien kulutus kwh / nm2 / v Sähkö Lämpö 80 60 40 45 40 40 D3 2012 Passiivi Lähes nolla

Rakennuksilla on sama perusta, mutta betonirakennus on noin 70 % painavampi Sekä puu- että betonirunkoinen rakennus rakennetaan samalle perustukselle. Rungon vuoksi betonirakennus on kuitenkin noin 70 % painavampi. Rakennuksen massa kg / nm2 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 965 1 657 Perustus: 667 kg/nm2 Puutalo Betonitalo Maansiirto Perustus ja hissikuilu Runko Pinnat ja talotekniikka

Sadan vuoden aikana energian osuus päästöistä on noin kolme neljäsosaa puulla ja betonilla Kun tarkastellaan keskimääräiseen kaukolämpöön kytkettyä passiivitason taloa sadan vuoden aikajänteellä, päästöjen jakauma on hyvin samankaltainen. Käytönajan energia 75 % Puutalon päästöt 100 vuodessa Materiaalit ja purku 16 % Muut 9 % Työmaa 3 % Korjaus 6 % Betonitalon päästöt 100 vuodessa Käytönajan energia 72 % Materiaalit ja purku 21 % Muut 8 % Työmaa 2 % Korjaus 5 %

Sadan vuoden elinkaarella puutalon päästöt ovat 5-7 % ja rakentamisvaiheessa 29 % pienemmät Rakennusten välinen päästöero syntyy rakennusvaiheesta, jossa puuhybridin päästöt ovat noin 29 % pienemmät. Suhteellinen päästöero tasoittuu rakennuksen elinkaaren aikana, ja sadassa vuodessa eroa on 5-7 %, energialuokasta riippuen. Passiivitason kerrostalo, 100 vuotta Rakentamisvaiheen päästöjen jakauma kg CO2 / nm2 / v 12 10 8 6 4 2 0-2 Puutalo Betonitalo Energiankäyttö Rakentaminen Remontointi Purkaminen Rakentamisvaihe, päästöt kg CO2 / nm 2 300 250 200 150 100 50 0 Puutalo Betonitalo Rakennuksen runko Rakentaminen Kuluvat pinnat ja koneet Perustus ja hissikuilu Maansiirto ja täyttö

Energialuokka vaikuttaa eniten päästöihin Energialuokkien väliset erot elinkaaren päästöissä ovat 16-18 %. Siirtyminen rakennusmääräystasosta lähes nollaenergiataloon tuottaa jopa 39 % vähenemän. PuuEra: päästöt eri skenaarioissa kg CO 2 / nm 2 / v 35 30 25 20 15 10 5 0 30 vuotta 50 vuotta 100 vuotta 100 v. nykyenergia 2012 määräykset Passiivi Lähes nolla

Selvityksen johtopäätökset 1. Rakennuksen energiatehokkuus on tärkein kaikkialla käytettävissä oleva keino vähentää rakennuksen päästöjä. Parantamalla energiatehokkuutta yhdellä energialuokalla vähenevät päästöt 16-18 % ja kahdella luokalla jopa 39 %. 2. Siellä missä mahdollista, hiilineutraali lämmitys pienentää päästöjä jopa 45 %. 3. Puuhybridirakennuksen rakenteiden varastoima hiili vastaa noin 16 % elinkaaren päästöistä ja betonilla 2 %. Hiilivarasto säilyy purkamiseen saakka. 4. Rakennusmateriaalit vaikuttavat pääasiassa rakennusvaiheen päästöihin. Sadan vuoden aikajänteellä päästöero on 5-7 % puun eduksi, mutta jos tarkastellaan pelkkään rakennusvaihetta, on erotus 29 % puun eduksi. 5. Korjaukset edustavat noin 6 % elinkaaren päästöistä, työmaa noin 3 %.