Kokeilujen opeilla enemmän hyötyä energiamurroksesta

Samankaltaiset tiedostot
Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Kuluttajat mukaan energiamurrokseen? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto Alustus Energiamarkkinoiden ajankohtaispäivässä

Kokeilut oppimisen ja yhteiskunnallisen tiedontuotannon menetelmänä

Mitä energiakansalaisuus on tai voisi olla? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto Alustus Suomen energiaekonomistien

Uusiutuvien energiamuotojen hyväksyttävyys energiamurroksessa

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä Työpaja

Rakennusten energiahuollon näkymiä

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Elinkeino-ohjelman painoalat

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo

Fiksu kaupunki Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen I Kirsti Työ- ja elinkeinoministeriö

Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen

ENERGIAPALVELUT RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN EDISTÄJÄNÄ

Kokeiluilla ihmislähtöistä ohjausta!

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes Copyright Tekes

Vihreää energiaa tankkiin. Nils-Olof Nylund, VTT

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ Atte Kallio

VRK strategia

Smart Generation Solutions

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Lähienergia-alan koulutuksen ongelmakohtia

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Kiertotalouden nykytila energia-alalla. Energia-alan kiertotalouden nykytilakartoitus 2019, IROResearch

Kokeilujen arviointi. Annukka Berg (Syke) & Senja Laakso (HY) Aamukahvit kokeilujen arvioinnista

Green Energy Showroom (GES) - verkostotilaisuus IVH Kampuksella

Lausunto: Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen: Case sähkön kulutuskokeilu. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Ylitarkastaja Mervi Suni

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Kestävän vihreän kasvun palvelut

Sähköntuotannon tulevaisuus. Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

VNS 7/2017 vp Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030/Energian kulutuspiikkien hallinta

SOTE-AKATEMIA TEKNOLOGISEN MURROKSEN JOHTAMINEN SOTE-ALALLA

Etelä Suomen ja Viron Interreg III A ohjelma:

Tulevaisuuden energiateknologiat - kehitysnäkymiä ja visioita vuoteen ClimBus-ohjelman päätösseminaari kesäkuuta 2009 Satu Helynen, VTT

Energiaratkaisut suhteessa alueellisiin kestävyystavoitteisiin. Energiaseminaari Juha Viholainen

Seitsemän syytä, miksi ekotehokkaan ICT:n visiot eivät ole toteutuneet + joitakin ratkaisuja

Uskalla kokeilla ohjelma kokeilukulttuurin edistäjänä. Terttu Pakarinen, ohjelmapäällikkö

Kotitaloudet sähkön käyttäjinä

EU ja energiatehokkuus

Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet. Vuoden lähienergiaratkaisu -palkinnonjakotilaisuus, Janne Hirvonen

Hanna-Liisa Kangas Suomen ympäristökeskus SYKE. Maaseutuakatemia , Porvoo

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

KULTU-kokeiluhankkeet

Elinvoimaa turvaamassa läpi rakennemuutosvuosien

SUOMI OPPII ENERGIAPILOTEISTA JA -KOKEILUISTA

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Energiatulevaisuus - järjestön uudet tuulet. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry ET:n kevätseminaari Pori

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Mielikuvien ja sosiaalisen ympäristön vaikutus hajautetun tuotannon yleistymiseen. Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

SUOMI OPPII ENERGIAPILOTEISTA JA -KOKEILUISTA

Kehitysalustat kasvun tukena

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin

Avoin data ja kaupunkien strategiset tavoitteet

Nantes Hamburg Helsinki

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa

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

Suomalaista aurinko- osaamista kansainvälisillä markkinoilla Jouko Häyrynen Chairman

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

Mitä osaamisia energiamurroksessa tarvitaan oppiminen energiakokeiluissa. Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Mobiilisähkövarastohanke

Tredun strateginen ohjelma. Tilaisuus yhteistyökumppaneille Tervetuloa!

Kiertotalouden innovatiiviset mahdollisuudet. Olli Koski Johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa Maija Leino

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Our mission is to bring the products, services and the up-to-date knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar markets to a new

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Vetovoimaa ja osaamista Live Delphin yhteenveto

SATAKUNNAN BIO- JA KIERTOTALOUDEN KASVUOHJELMA. Koordinaattori Sari Uoti

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Aidon Energy Vision Miten regulaatio tukee energiamarkkinoiden kehitystä? Veli-Pekka Saajo

Kokeilutoiminta kannattaa. Kuntakokeilut loppuseminaari Projektipäällikkö Ira Alanko

Älykäs energiajärjestelmä. Pekka Salomaa, Energiateollisuus ry , Clarion Hotel Helsinki Jätkäsaari

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä

Rakennusten energiatehokkuus 2.0

Tuhlaavista järjestelmistä tehokkaampiin: ratkaiseeko raha?

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Kohti nollaenergia-alueita

Näkökulma: Investoinnit ekologiseen rakennemuutokseen

Valtion henkilöstö ja tulevaisuus. Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg Valtio Expo

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat Fiksu kaupunki Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen

Oulun Energia -konserni

Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina. Janne Peljo Sitra

Digitalisaatio liikenteessä

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen

Eettistä tietopolitiikka tekoälyn aikakaudella. Syksy 2018

Transkriptio:

Kokeilujen opeilla enemmän hyötyä energiamurroksesta Piloteilla ja kokeiluilla on tärkeä rooli siinä, että Suomi oppii hyötymään energiamurroksesta Kokeiluista haetaan innovatiivisia ratkaisuja yhteiskuntamme haasteisiin hajauttamalla ratkaisujen etsimistä ja testaamista kaikkialle yhteiskuntaan. Kotimaisilla laadukkailla referensseillä on erityisen tärkeä rooli, kun kehitetään innovatiivisia ratkaisuja vientimarkkinoille. Globaalissa energiamurroksessa korostuvat energiatehokkuus sekä hajautettu ja uusiutuva energia yhdistettynä tietotekniikkaan ja automaatioon. Tulevaisuudessa rakennukset ja liikenne integroituvat yhä tiiviimmin energiajärjestelmään, kun rakennukset sekä käyttävät että tuottavat energiaa, kysyntää pyritään ajoittamaan vaihtelevan tuotannon mukaan ja energiaa varastoidaan rakennuksiin ja autojen akkuihin. Kokeilujen oppeja voidaan hyödyntää esimerkiksi osaamisen kehittämistä ja koulutusta suunnattaessa, uusien energiaratkaisujen julkista tukea myönnettäessä sekä lainsäädäntöä ja määräyksiä uusittaessa. Piloteista ja kokeiluista opitaan aina, ja niissä kertynyt tieto leviää läikkymällä vähitellen muualle yhteiskuntaan (Asheim ym. 2007). Kun kyse on hajautetuista, kaikkialle yhteiskuntaan levittäytyvistä teknologioista, osaamisen leviäminen läikkymällä vie kansainvälisten tutkimusten mukaan kuitenkin useita vuosikymmeniä (Jacobsson ja Lauber 2006; Dewald ja Truffer 2012; Neij ym. 2017). Voimmeko nopeuttaa tätä kehitystä? Esimerkki: Saksan aurinkoenergiamurros syntyi kansanliikkeistä ja pilottiohjelmista Saksan aurinkoenergiamurroksen kuvitellaan usein johtuneen vain suotuisasta syöttötariffista. Harvemmin mainitaan, että paikalliset kansalaisliikkeet ovat edistäneet aurinkoenergiaa 1970-luvulta lähtien. Liittovaltio tuki osaamisen kehittymistä 1990-luvun alussa tuhannen katon pilottiohjelmalla ja saman vuosikymmenen lopussa sadan tuhannen katon ohjelmalla. Nämä ohjelmat kehittivät aurinkoenergian käyttöönoton teknistä, liiketaloudellista ja markkinoinnin osaamista ja voimaantumista kaikkialle maahan. Vähitellen kehittyi kattoasennusten standardiratkaisuja ja sujuvia lupakäytäntöjä (Neij ym. 2017). Käytännön kokemusten kertyminen pohjusti myös aurinkoenergialle suotuisan politiikan oikeutusta (Jacobsson ja Lauber 2006). 1

Suomeen tarvitaan strategisempaa otetta kokeiluista saatujen oppien ja osaamisen hyödyntämiseksi Kokeilukulttuuri voi nopeuttaa tiedon ja osaamisen leviämistä, jos kokeileminen ei ole pelkästään pöhinää pöhinän vuoksi, vaan piloteista ja kokeiluista myös niistä asioista, jotka eivät menneet ihan odotusten mukaan otetaan opiksi ja opittuja asioita jaetaan. Sipilän hallitusohjelman yhtenä kohtana on kokeilukulttuurin käyttöönotto. Pilottien ja kokeilujen ohjaamiseen tarvitaan kuitenkin Suomessa entistä strategisempaa ja vuorovaikutteisempaa otetta. Kokeilujen avulla voidaan saada selville, mikä toimii missä ja milloin ja miksi tai miksei. Kokeilujen saavutusten ja positiivisen paikallisen oppimisen ohella olisi hyödyllistä arvioida kattavammin uuden teknologian käyttöönoton haasteita ja kitkatekijöitä. Piloteissa kohdattuja haasteita ei Suomessa nyt yleensä koota yhteen eikä niistä aktiivisesti viestitä, joten toistaiseksi ei ole varmaa tietoa siitä, miten laajasti haasteita esiintyy ja missä määrin ne liittyvät tiettyihin teknologioihin tai käyttöympäristöihin. Uuden teknologian käyttöönotto vaatii uudistushenkisyyden lisäksi laaja-alaista osaamista. Pilotit ja kokeilut voivat myös paljastaa, mitä pullonkauloja uuteen teknologiaan liittyvässä osaamisessa on, sekä millaista osaamista yhteiskunnassa tarvitaan tulevina vuosikymmeninä. Pilotointia ja kokeilua tarvitaan monella alalla. Teknologiaosaamisesta puhuttaessa ajatellaan usein huippuyliopistoja, laboratorioita, suunnittelutoimistoja ja suurten yritysten T&Kyksiköitä. Osaamista tarvitaan kuitenkin kaikkialla. Perinteinen T&K-toiminta keskittyy uuden teknologian kehittämiseen, mutta piloteissa ja kokeiluissa päästään kiinni käyttöönoton mahdollisuuksiin ja ongelmiin erilaisissa käyttöolosuhteissa. Laadukas toteutus on kaiken perusta, eikä sitä voida koskaan aukottomasti ohjeistaa tai automatisoida. Parhaatkaan järjestelmät eivät toimi, ellei niitä haluta tai osata asentaa ja ottaa käyttöön. Mitä laajemmalle uusi energiateknologia levittäytyy, sitä suuremman joukon osaaminen on tärkeää, jotta järjestelmät saadaan toimimaan laadukkaasti. Ajattelevia, sitoutuneita ja kekseliäitä tekijöitä tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa. Uusiutuva energia, rakennusten energiakorjaukset ja älykkäät sähköverkot ovat työvoimavaltaisempia kuin monet muut jo vakiintuneet energiaratkaisut. Lisäksi uudet teknologiat vaativat vanhoja enemmän osaamista myös sellaisissa työtehtävissä, joita ei perinteisesti ole mielletty tietointensiivisiksi (Martinez-Fernandez ym. 2010). Tarvitaan järjestelmällisempää kokeilujen saavutusten ja haasteiden jakamista ja arviointia Jos haluamme nopeuttaa oppimista, pitäisi kokeiluissa opittuja asioita sekä positiivisia että negatiivisia kerätä ja arvioida entistä systemaattisemmin yli yksittäisten kokeilujen. Näin etenkin, kun monet teknologiset ratkaisut vuorovaikuttavat keskenään ja toimivat eri tavalla eri käyttöympäristöissä. Ehdotamme seuraavia toimenpiteitä kokeiluista oppimisen tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi: 2

1. Kootaan järjestelmällisesti tietoa kokeiluista ja niiden tuloksista Kootaan tutkimustietoa sekä saavutuksista että kohdatuista haasteista. Tämän pohjustamiseksi Smart Energy Transition hanke on koonnut http://energiakokeilut.fi tietopankin, johon on kuvattu yli sata erilaista murroksellisiin energiateknologioihin uusiutuvaan ja älykkääseen energiajärjestelmään sekä vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen liittyvää suomalaista pilottia ja kokeilua. 2. Otetaan käyttöön osallistuvan arvioinnin prosessi kokeilujen saavutuksista ja haasteista oppimiseksi Kokeilujen saavutusten ja positiivisen paikallisen oppimisen ohella olisi hyödyllistä arvioida kattavammin uuden teknologian käyttöönoton haasteita ja kitkatekijöitä. Ehdotamme tähän ratkaisuksi osallistuvaa arviointia (Saari ym. 2008), jossa tuodaan yhteen pilottien ja kokeilujen tekijöitä, tukijoita ja ohjaajia, tutkijoita ja muita asiantuntijoita sekä julkishallinnon toimijoita. Tapahtumissa voidaan pohtia yhdessä kokeiltujen ratkaisujen mahdollisuuksia, rajoitteita ja toimintaympäristön tuomia haasteita (kuten puutteellista toteutuksen osaamista) symmetrisesti arvioiden. Kriittinen, ongelmiin ja haasteisiin pureutuva arviointi on vaikeaa, koska siinä joudutaan haastamaan kokeilujen toteuttajien halu onnistua ja menestyä sekä heidän sitoutumisensa toteuttamiinsa ratkaisuihin. Kokeilut ovat tekijöilleen merkittäviä ponnistuksia, joiden onnistuminen kuvaa myös siihen osallistuneiden yksilöiden sekä yritysten, kuntien ja muiden organisaatioiden edustajien sitoutumista ja menestystä. Pitkäaikaiset pilotit myös muokkaavat osallistujien identiteettiä ja luovat uskoa siihen, että uudenlaiseen energiajärjestelmään siirtyminen on mahdollista. Siksi ei olekaan hämmästyttävää, että pilotteja ja kokeiluja koskevat raportit ja viestintä painottavat hankkeiden saavutuksia. On tärkeää, ettei uusia ratkaisuja mitätöidä käyttöönoton alkuvaiheen ja käyttöympäristön ongelmien, tietämättömyyden tai jopa inhimillisten väärinkäsitysten takia. Ne voivat syödä syyttä uusien teknologioiden uskottavuutta. Esimerkki: Ongelma Helsingin Eko-Viikissä johtui puutteellisista ohjeista Helsingin Eko-Viikissä pilotoitiin 2000-luvun puolessavälissä uusia energiaratkaisuja. Vuosikymmenen lopulla arvioitiin, miten ratkaisut olivat toimineet. Eräässä talossa selviteltiin aurinkolämpöjärjestelmän heikkoa tuottoa. Ongelman syyksi selvisi, että järjestelmää ei ollut kytketty talon lämmönjakoverkkoon, koska asentaja oli jättänyt vain saksankieliset käyttöohjeet (Johansson 2009). Arviointi ei saisi horjuttaa pilottien toteuttajien itseluottamusta eikä ympäröivän yhteiskunnan uskoa uuteen, kestävämpään energiajärjestelmään tai sen tekijöihin. Tapahtumissa on löydettävä hyvä vuoropuhelu paikallisen ja teknis-tieteellisen oppimisen välillä sekä hyvä tasapaino kriittisen arvioinnin ja kokeiluihin osallistuneiden voimaantumisen ja innostumisen välillä. 3

3. Hyödynnetään pilottien ja kokeilujen oppeja markkinoiden ja politiikan kehityksessä Paikalliset pilotit ja kokeilut ovat tärkeä osa markkinoiden ja politiikan muutosta. Niissä kohdatuista haasteista voitaisiin oppia paljon. Julkisen sektorin panos yli organisaatioiden eri tasojen ja hallinnonalarajojen on tärkeä tunnistettaessa yhteisiä haasteita ja etsittäessä keinoja niiden ylittämiseksi. Julkisen sektorin rooli esimerkin näyttäjänä on myös merkittävä jo vakiintuneissa toimintatavoissa sekä ennen kaikkea kokeiluissa ja uusissa innovatiivisissa hankinnoissa. Smart Energy Transition -hankkeessa tutkittuja (Heiskanen ja Matschoss 2017) yleisiä pilottien haasteita ovat esimerkiksi: Uusien teknologioiden yhdistäminen ja skaalautuminen edellyttää uutta osaamista rakennetussa ympäristössä: Kyse on esimerkiksi asentajien ja rakentajien kyvystä laadukkaasti yhdistää erilaisia ratkaisuja, kuten maalämpö- ja aurinkolämpöjärjestelmiä. Automaatio voisi tuoda tähän suuria mahdollisuuksia, mutta näitä ei aina tunnisteta tai osata toteuttaa paikallisesti parhaalla tavalla. Myös nollaenergiarakennusten laadukas ja kustannustehokas toteutus nykyisillä rakentamisen markkinoilla on haaste, koska se edellyttää nykyistä tarkempaa laatua ja erilaisten osaamisten jatkuvaa yhteensovittamista. Markkinoilla olevien digitaalisten ratkaisujen käytettävyydessä, yhteensopivuudessa sekä rajapinnoissa muihin järjestelmiin on vielä paljon kehitettävää. Mittausanturit, paikannus, tiedon ja ohjauskäskyjen siirto radiosignaalien välityksellä sekä suurten datamassojen laskenta mahdollistavat sovellusten kehittyessä esimerkiksi energian käytön tarkemman hallinnan sekä sähkön ja lämmön kysyntäjouston eli kulutuksen ohjaamisen vaihtelevan tuotannon mukaan. Uusien ratkaisujen testaamista, markkinoille tuontia, paketointia, palveluja, markkinointia ja käytön ohjeistamista tulisi parantaa. Viennin edistämisessä huomiota tulisi kiinnittää erityisesti markkinointiin, käyttäjien koulutukseen sekä etävalvontaan ja -ohjaukseen. Esimerkiksi rakennusautomaatio tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta ratkaisuja ei ole vielä paketoitu käytännön toteuttajien tarvitsemalla helppokäyttöisellä tavalla. Nykyiset hallinnolliset rajat vaikeuttavat kokonaisratkaisujen tekemistä. Uusien ratkaisujen lupakäytännöt ja valvonta edellyttävät uusia työtapoja ja moniammatillista yhteistyötä. Piloteista löytyy kuitenkin positiivisia esimerkkejä, miten esimerkiksi kaavoitus, maapolitiikka, rakennusvalvonta ja kunnallistekniikka on saatu toimimaan yhdessä. Tekijät Professori Eva Heiskanen, Helsingin yliopisto, lisätietoja: eva.heiskanen@helsinki.fi, puh. 050 321 0190 Yksikönpäällikkö Päivi Laitila ja johtava asiantuntija Irmeli Mikkonen, Motiva Smart Energy Transition -hankkeen vuorovaikutusjohtaja Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto 4

Lähteet Asheim, B., Coenen, L., & Vang, J. (2007). Face-to-face, buzz, and knowledge bases: sociospatial implications for learning, innovation, and innovation policy. Environment and Planning C: Government and Policy, 25(5), 655-670. Dewald, U., & Truffer, B. (2012). The local sources of market formation: explaining regional growth differentials in German photovoltaic markets. European Planning Studies, 20(3), 397-420. Heiskanen, E., Hyvönen, K., Laakso, S., Laitila, P., Matschoss, K., & Mikkonen, I. (2017). Adoption and Use of Low-Carbon Technologies: Lessons from 100 Finnish Pilot Studies, Field Experiments and Demonstrations. Sustainability, 9(5), 847. Heiskanen, E. & Matschoss, K. (2017) Koulutus energiamurroksen edistäjänä: kehityshankkeissa aktiivisten oppilaitosten kokemuksia osaamistarpeista. Smart Energy Transition hanke. Ilmestyy. Jacobsson, S., & Lauber, V. (2006). The politics and policy of energy system transformation explaining the German diffusion of renewable energy technology. Energy policy, 34(3), 256-276. Johansson, A. (2009). Eko-Viikin aurinkolämpöjärjestelmien käyttökokemusten analyysi. (Analysis of use experience from the solar thermal systems in Eko-Viikki). Helsinki: Helsingin Energia. Martinez-Fernandez, C., Hinojosa, C., & Miranda, G. (2010). Green jobs and skills: the local labour market implications of addressing climate change. Working document, OECD. Available from: www.oecd.org/cfe/leed/44683169.pdf. Neij, L., Heiskanen, E., & Strupeit, L. (2017). The deployment of new energy technologies and the need for local learning. Energy Policy, 101, 274-283. Saari, Eveliina, Hyytinen, Kirsi, & Lähteenmäki-Smith, Kaisa (2008). Kehittävä vaikuttavuusarviointi menetelmänä tutkimus-ja kehitystoiminnan suuntaamisessa ja oppimisessa. Hallinnon tutkimus, 27(1), 35-48. Shum, K. L., & Watanabe, C. (2008). Towards a local learning (innovation) model of solar photovoltaic deployment. Energy Policy, 36(2), 508-521. -- Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Smart Energy Transition -tutkimushankkeen julkaisu. Hanke viitoittaa, millä toimialoilla ja miten Suomi voi menestyä globaalissa energiamurroksessa. Lisätietoja: www.smartenergytransition.fi 5