JOENSUUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

Samankaltaiset tiedostot
SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KOUVOLAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004 JA 2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

JYVÄSKYLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2005, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

HEINOLAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

VARKAUDEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

HÄMEENLINNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004 JA 2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

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

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

SIPOON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

KIURUVEDEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

PÄÄSTÖLASKENNAN TUOTESELOSTE

LAPPEENRANNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004,

NAANTALIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

KOTKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004,

JOENSUU CO2-raportti, Benviroc Oy Emma Liljeström

Päästölaskennan tuoteseloste 2010

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

ULVILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

SIPOON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

NAKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KOUVOLAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

MIKKELIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

PORIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KUUSAMON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KOTKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

JÄRVENPÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

JOENSUUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

LAPPEENRANNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2007 JA 2012

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

Alkava ARA-tuotanto kunnittain

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

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

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

LIEDON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

MÄNTSÄLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

PORNAISTEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

IMATRAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2006, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

PIRKKALAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

MIKKELIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

TUUSULAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

VAASAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

LOIMAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2014 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

LOIMAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

LAPUAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

SIPOON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

KÄRKÖLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

NURMIJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

SOMERON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2006,

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

ÄÄNEKOSKEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

SOMERON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

KÄRKÖLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

KÄRKÖLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

SOMERON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

JÄRVENPÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

JYVÄSKYLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2005, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

KOUVOLAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

KOTKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

LOVIISAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

KAJAANIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

KOTKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

PIRKKALAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

IMATRAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2006, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

Transkriptio:

JOENSUUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY

CO2-raportin vuosiraportti, Joensuu 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... 9 2. Laskentamenetelmät ja tulokset sektoreittain... 11 Päästölaskennan lähtökohdat ja määritelmät... 11 Sähkönkulutus... 11 Rakennusten lämmitys... 14 Tieliikenne... 16 Maatalous... 17 Jätehuolto... 19 3. Joensuun energian loppukulutus ja päästöt yhteensä... 21 4. Joensuu verrattuna CO2-raportin kuntiin... 24 Lähdeluettelo... 29 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. Joensuun vuosiraportissa ovat mukana päästöt kauko-, sähkö- ja erillislämmityksestä, maalämmöstä, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutuksesta, tieliikenteestä, maataloudesta ja jätehuollosta. Vuosiraportissa ovat mukana lopulliset päästötiedot vuosilta 2009-2010 sekä ennakkotieto vuodelta 2011. 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 Joensuun ilmastotyössä sekä ilmastonmuutoksen viestinnässä. Juha Kukko, päätoimittaja Suvi Monni, johtava asiantuntija CO2-raportti CO2-raportti p. 0400992224 p. 0405431476 etunimi.sukunimi@co2-raportti.fi etunimi.sukunimi@co2-raportti.fi 4

Tiivistelmä Tässä CO2-raportin vuosiraportissa on esitetty Joensuun kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2009-2010 sekä ennakkotieto vuodelta 2011. Mukana laskennassa ovat seuraavat sektorit: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, 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. Joensuun kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2010 olivat yhteensä 466,4 kt CO 2 -ekv ilman teollisuutta. Päästöjen jakautuminen eri sektoreille on esitetty kuvassa 1. Maatalous 5 % Tieliikenne 26 % Erillislämmitys 12 % Kuluttajien sähkönkulutus 18 % Kaukolämpö 24 % Jätehuolto 4 % Sähkölämmitys 11 % Maalämpö 0 % Kuva 1. Joensuun kasvihuonekaasujen päästöjen jakautuminen eri sektoreille vuonna 2010 ilman teollisuutta. 5

Kuvassa 2 on esitetty päästöjen kehitys asukasta kohden vuosina 2009-2011 ilman teollisuutta. 7 Päästöt yhteensä Päästöt asukasta kohden 500 6 450 400 t CO2-ekv / asukas 5 4 3 2 1 350 300 250 200 150 100 50 kt CO2-ekv 0 2009 2010 2011* 0 Kuva 2. Päästöt yhteensä ja asukasta kohden Joensuussa vuosina 2009-2011 ilman teollisuutta. Vuoden 2011 tieto on ennakkotieto. Joensuun päästöt asukasta kohti vuonna 2010 olivat 6,4 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. Joensuun päästöjä on vertailtu keskimääräiseen CO2-raportin kuntaan kuvassa 3. 6

3,0 Joensuu CO2-raportti 2,5 2,0 t CO2-ekv/asukas 1,5 1,0 0,5 0,0 Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys Maalämpö Kaukolämpö Erillislämmitys Tieliikenne Maatalous Jätehuolto Kuva 3. Asukaskohtaisten päästöjen vertailu keskimääräiseen CO2-raportin kuntaan vuonna 2010. Joensuun päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna 2010 1,1 t CO 2 -ekv/asukas, eli noin 10 % pienemmät 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. Joensuun asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2010 olivat 0,7 t CO 2 -ekv, eli noin 20 % 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. Joensuun kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2010 1,5 t CO2-ekv, ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 0,7 t CO2-ekv. Päästöt kaukolämmityksestä olivat noin 50 % suuremmat ja päästöt erillislämmityksestä noin 40 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tärkeimmät rakennusten lämmityksen päästöihin vaikuttavat tekijät ovat rakennusten pinta-ala asukasta kohden, sekä lämmityksen polttoaineet. Joensuun päästöt tieliikenteestä vuonna 2010 olivat 1,7 t CO 2 -ekv/asukas, eli noin 40 % pienemmät kuin CO2- raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöön vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne. Joensuun päästöt maataloudesta vuonna 2010 olivat asukasta kohti laskettuna 0,3 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. 7

Joensuun päästöt jätehuollosta vuonna 2010 olivat 0,3 t CO 2 -ekv/asukas, eli noin 20 % pienemmät kuin CO2- raportin kunnissa keskimäärin. Kaatopaikkasijoituksen päästöt riippuvat erityisesti kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan jätteen määrästä ja kaatopaikkakaasun talteenoton tehokkuudesta. Päästöt riippuvat myös siitä, onko kunnassa teollisuuden tai suljettuja kaatopaikkoja, tai kompostoidaanko kunnan jätettä. Jätevedenkäsittelyn päästöt ovat yleensä suurimmat kunnissa, joissa on paljon asukkaita kunnallisen jätevedenkäsittelyn ulkopuolella. Kuvassa 4 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. Joensuun päästöt asukasta kohti olivat 5 prosenttia pienemmät 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 4. CO2-raportissa mukana olevien yli 70 000 asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2010 ilman teollisuutta. 8

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 5. 9

Kuva 5. 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). 10

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, 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. Joensuun sähkönkulutus eri sektoreilla vuosina 2009-2010 on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Joensuun sähkönkulutus vuosina 2009-2010. Sähkönkulutus (GWh) Vuosi 2009 Vuosi 2010 Asuminen ja maatalous 269 288 Palvelut ja rakentaminen 247 254 Teollisuus 351 770 Yhteensä 867 1312 11

CO2-raportissa Energiateollisuus ry:n tilastoluokat asuminen, maatalous, palvelut ja rakentaminen, on jaettu sähkölämmitykseen, maalämpöpumppujen käyttämään sähköön ja kuluttajien sähkönkulutukseen. 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 6. 12

Kuva 6. Sähkönkulutuksen päästökerroin kuukausitasolla vuosina 2009-2011, laskettuna hyödynjakomenetelmällä Energiateollisuus ry:n aineistosta. Vuoden 2011 tieto on ennakkotieto. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästö on laskettu CO2-raportissa niin ikään käyttäen valtakunnallista sähkönkulutuksen päästökerrointa. Käytännössä tietyt suuret teollisuuslaitokset, esimerkiksi puunjalostus- ja metalliteollisuudessa, tuottavat itse käyttämänsä sähkön 1. Kuvassa 7 on esitetty sähkönkulutuksen päästöt Joensuussa vuosina 2009-2011. Vuoden 2011 tieto on ennakkotieto. 1 Tämä sähkön omatuotanto otetaan tarkemmin huomioon teollisuuden ja työkoneiden päästölaskennassa, joka on CO2- raportissa erillinen lisäpalvelu. 13

200 180 160 140 120 kt CO2-ekv 100 80 60 40 20 0 Kuluttajien sähkönkulutus Teollisuuden sähkönkulutus 2009 65,2 68,1 2010 82,7 178,4 2011* 65,9 Kuva 7. Kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt Joensuussa vuosina 2009-2011. Vuoden 2011 tieto on ennakkotieto. Sitä ei ole esitetty teollisuuden sähkönkulutukselle. Rakennusten lämmitys Kaukolämmön laskennan lähtötietona on käytetty Energiateollisuus ry:n kaukolämpötilastosta saatuja kaukolämmön tuotannon polttoainetietoja (Energiateollisuus ry, 2010c). 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. 14

Kuvassa 8 on esitetty rakennusten lämmityksen energian loppukulutuksen jakautuminen eri energialähteille Joensuussa vuonna 2010. Sähkön kulutus kattaa sekä sähkölämmityksen että maalämpöpumppujen käyttämän sähkön. Puu 17 % Öljy ja maakaasu 16 % Kaukolämpö 50 % Sähkö 17 % Kuva 8. Energian loppukulutus rakennusten lämmitykseen Joensuussa 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 Joensuussa vuosina 2009-2011 on esitetty kuvassa 9. Kaukolämmön osalta vuoden 2011 tieto on ennakkotieto, joka on laskettu olettaen, että kaukolämmön tuotannon polttoainejakauma on sama kuin vuonna 2010. 15

120 100 80 60 kt CO2-ekv 40 20 0 Maalämpö Kaukolämpö Sähkölämmitys Öljylämmitys Kuva 9. Rakennusten lämmityksen päästöt Joensuussa vuosina 2009-2011. Puun pienkäyttö 2009 102,0 38,8 0,5 46,6 2,0 2010 113,6 50,9 0,6 51,9 2,0 2011* 95,7 36,4 0,5 43,7 2,0 Tieliikenne Tieliikenteen päästölaskenta perustuu VTT:n LIISA-malliin (VTT, 2011), jossa lasketaan päästöt eri ajoneuvotyypeille ja tieluokille. Tieliikenteen päästöjen jakautuminen eri tieluokille Joensuussa vuonna 2010 on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Tieliikenteen päästöt tieluokittain Joensuussa vuonna 2010, ilman moottoripyöriä ja mopoja (VTT, 2011). Tieliikenteen päästöt tieluokittain Päästöt kt CO2-ekv Pääkadut 51,0 Kokoojakadut 6,2 Tonttikadut 6,0 Taajaman päätiet 17,6 Taajaman muut tiet 5,3 Maaseudun päätiet 21,6 Maaseudun muut tiet 14,0 Yhteensä 121,6 16

Tieliikenteen päästöt Joensuussa vuosina 2009-2011 on esitetty kuvassa 10. Vuoden 2011 tieto on ennakkotieto, joka perustuu liikennemäärän kehitykseen kunnan alueella. 140 120 100 kt CO2-ekv 80 60 40 20 0 2009 2010 2011* Tieliikenne 120,3 123,2 121,8 Kuva 10. Tieliikenteen päästöt Joensuussa vuosina 2009-2011. Vuoden 2011 tieto on ennakkotieto, joka perustuu liikennemäärien muutoksiin kunnan alueella. 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. 17

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 4 on esitetty maatalouden päästöt Joensuussa vuonna 2010. Kuvassa 11 on esitetty päästöt vuosina 2009-2011. Taulukko 4. Maatalouden päästöjen jakautuminen eri sektoreille Joensuussa vuonna 2010. Maatalous Päästöt kt CO2-ekv Eläinten ruuansulatus 8,8 Lannankäsittely 2,6 Lanta laitumella 1,1 Lanta lannoitteena 1,6 Synteettinen lannoitus 4,1 Kalkitus 1,2 Niittojäännös ja typpeä sitovat kasvit 0,3 Epäsuora päästö 2,9 Maatalous yhteensä 22,6 12,0 10,0 8,0 kt CO2-ekv 6,0 4,0 2,0 0,0 Eläinten ruuansulatus Lannankäsittely Peltoviljely 2009 8,9 2,6 10,4 2010 8,8 2,6 11,3 2011* 8,8 2,6 11,3 Kuva 11. Maatalouden päästöt Joensuussa vuosina 2009-2011. Vuoden 2011 ennakkotietona on vuoden 2010 tieto. 18

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. Toiminnassa olevien yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen päästötiedot perustuvat jätehuoltoyhtiön päästöarvioon. Syntypaikkaperusteista laskentaa varten kunkin kaatopaikan päästöt jaettiin jätehuoltoyhtiöiden toiminta-alueiden kunnille asukasluvun suhteessa, sillä tietyn alueen kuntien asukaskohtaiset jätemäärät eivät yleensä vaihtele merkittävästi. 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. 19

Jätehuollon päästöt sektoreittain Joensuussa vuonna 2010 on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Jätehuollon päästöt sektoreittain Joensuussa vuonna 2010. Jätehuollon päästöt sektoreittain Päästöt kt CO2-ekv Kaatopaikat 13,7 Kompostointi 0,4 Yhdyskuntajätevesi 3,1 Teollisuuden jätevesi 1,6 Jätehuolto yhteensä 18,8 Jätehuollon päästöt Joensuussa vuosina 2009-2011 on esitetty kuvassa 12. Vuoden 2011 ennakkotietona on vuoden 2010 tieto. 16,0 14,0 12,0 10,0 kt CO2-ekv 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Kiinteä jäte Jätevesi 2009 14,2 3,5 2010 14,1 4,7 2011* 14,1 4,7 Kuva 12. Jätehuollon päästöt Joensuussa vuosina 2009-2011. 20

3. Joensuun energian loppukulutus ja päästöt yhteensä Joensuun energian loppukulutus vuonna 2010 oli yhteensä 2009 GWh ilman teollisuutta. Kulutuksen jakautuminen eri sektoreille on esitetty kuvassa 13. Tieliikenne 24 % Erillislämmitys 20 % Kuluttajien sähkönkulutus 17 % Kaukolämpö 29 % Sähkölämmitys 10 % Maalämpö 0 % Kuva 13. Joensuun energian loppukulutuksen jakautuminen eri sektoreille vuonna 2010 ilman teollisuutta. Joensuun kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2010 olivat yhteensä 466,4 kt CO 2 -ekv, kun mukana eivät ole teollisuuden päästöt. Näistä päästöistä 82,7 kt CO 2 -ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta ja 50,9 kt CO 2 - ekv sähkölämmityksestä. Maalämmön osuus lämmitysmuotojakaumasta ja päästöistä on pieni. Päästöistä 113,6 kt CO 2 -ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 53,9 kt CO 2 -ekv erillislämmityksestä, 123,2 kt CO 2 -ekv tieliikenteestä, 22,6 kt CO 2 -ekv maataloudesta ja 18,8 kt CO 2 -ekv jätehuollosta (kuva 14). Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 178,4 kt CO 2 -ekv. 21

Maatalous 5 % Tieliikenne 26 % Erillislämmitys 12 % Kuluttajien sähkönkulutus 18 % Kaukolämpö 24 % Jätehuolto 4 % Sähkölämmitys 11 % Maalämpö 0 % Kuva 14. Joensuun päästöt sektoreittain vuonna 2010 ilman teollisuutta. Kuvassa 15 on esitetty päästöjen kehitys sektoreittain vuosina 2009-2011. 22

140 120 100 80 60 kt CO2-ekv 40 20 0 Kuva 15. Päästöt sektoreittain Joensuussa vuosina 2009-2011 ilman teollisuutta. Vuoden 2011 tieto on ennakkotieto. Kuvassa 16 on esitetty päästöjen kehitys asukasta kohden vuosina 2009-2011 ilman teollisuutta. Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys Maalämpö Kaukolämpö Erillislämmitys Tieliikenne Maatalous Jätehuolto 2009 65,2 38,8 0,5 102,0 48,6 120,3 21,9 17,7 2010 82,7 50,9 0,6 113,6 53,9 123,2 22,6 18,8 2011* 65,9 36,4 0,5 95,7 45,7 121,8 22,6 18,8 23

7 Päästöt yhteensä Päästöt asukasta kohden 500 6 450 400 t CO2-ekv / asukas 5 4 3 2 1 350 300 250 200 150 100 50 kt CO2-ekv 0 2009 2010 2011* 0 Kuva 16. Päästöt yhteensä ja asukasta kohden Joensuussa vuosina 2009-2011 ilman teollisuutta. Vuoden 2011 tieto on ennakkotieto. 4. Joensuu verrattuna CO2-raportin kuntiin Kuvassa 17 on verrattu Joensuun vuoden 2010 asukaskohtaisia päästöjä keskimääräisen CO2-raportin kunnan päästöihin. Mukana vertailussa ovat kauko-, erillis- ja sähkölämmitys, maalämpö, kuluttajien sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. 24

3,0 Joensuu CO2-raportti 2,5 2,0 t CO2-ekv/asukas 1,5 1,0 0,5 0,0 Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys Maalämpö Kaukolämpö Erillislämmitys Tieliikenne Maatalous Jätehuolto Kuva 17. Asukaskohtaisten päästöjen vertailu keskimääräiseen CO2-raportin kuntaan vuonna 2010. Kuvasta 17 nähdään, että Joensuun päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna 2010 1,1 t CO 2 - ekv/asukas, eli noin 10 % pienemmät 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. Joensuun asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2010 olivat 0,7 t CO 2 -ekv, eli noin 20 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkölämmityksen päästöihin vaikuttavat sähkölämmityksen osuus lämmitysmuotojakaumasta, sekä vuosittainen lämmitystarve. Maalämmön merkitys on vielä pieni. Joensuun kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2010 1,5 t CO2-ekv, ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 0,7 t CO2-ekv. Päästöt kaukolämmityksestä olivat noin 50 % suuremmat ja päästöt erillislämmityksestä noin 40 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tärkeimmät rakennusten 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 25

kunnissa, joissa käytetään paljon puupolttoaineita. Myös erillislämmityksen jakautuminen öljyyn, maakaasuun ja puupolttoaineisiin vaikuttaa huomattavasti päästöön. Joensuun päästöt tieliikenteestä vuonna 2010 olivat 1,7 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. Joensuun päästöt maataloudesta vuonna 2010 olivat asukasta kohti laskettuna 0,3 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. Joensuun päästöt jätehuollosta vuonna 2010 olivat 0,3 t CO 2 -ekv/asukas, eli noin 20 % pienemmät kuin CO2- raportin kunnissa keskimäärin. Kaatopaikkasijoituksen päästöt riippuvat erityisesti kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan jätteen määrästä ja kaatopaikkakaasun talteenoton tehokkuudesta. Tietyissä kunnissa on myös isoja teollisuuden kaatopaikkoja, jotka vaikuttavat merkittävästi jätehuollon päästöihin. CO2-raportissa ovat mukana myös kuntien suljetut kaatopaikat siltä osin, kuin niistä on tietoa saatavissa. Näin ollen jätehuoltosektorin päästötiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia CO2-raportin kuntien kesken. Useimmissa kunnissa jätteen laitoskompostoinnin merkitys on pieni, mutta tietyissä kunnissa on suuria kompostointilaitoksia, jolloin kompostoinnin osuus jätesektorin päästöistä voi olla kymmeniä prosentteja. Jätevedenkäsittelyn päästöt ovat suurimmat kunnissa, joissa on paljon asukkaita kunnallisen jätevedenkäsittelyn ulkopuolella. Myös teollisuuden jätevedenkäsittelystä aiheutuu päästöjä, mutta nämä päästöt ovat yleensä pienet verrattuna haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn päästöihin. Tarkempia kaikkien CO2-raportin kuntien sektorikohtaisia päästövertailuja on esitetty liitteessä 1. Pohjois-Karjalasta CO2-raportissa ovat mukana Joensuu ja Ilomantsi. Joensuun päästöt asukasta kohti olivat 6,4 t CO 2 -ekv ja Ilomantsin 7,7 t CO 2 -ekv vuonna 2010. Näiden kuntien päästöt sektoreittain ilman teollisuutta on esitetty kuvassa 18. 26

9 8 Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys Maalämpö Kaukolämpö Erillislämmitys Tieliikenne Maatalous Jätehuolto 7 6 t CO2-ekv/asukas 5 4 3 2 1 0 Joensuu Ilomantsi Kuva 18. Joensuun ja Ilomantsin asukaskohtaiset päästöt vuonna 2010 ilman teollisuutta. Kuvassa 19 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. Joensuun päästöt asukasta kohti olivat 5 prosenttia pienemmät kuin saman kokoluokan kunnissa keskimäärin. 27

9 8 7 Kuluttajien sähkönkulutus Sähkölämmitys Maalämpö Kaukolämpö Erillislämmitys Tieliikenne Maatalous Jätehuolto t CO2-ekv/asukas 6 5 4 3 2 1 0 Kuva 19. CO2-raportissa mukana olevien yli 70 000 asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2010 ilman teollisuutta. 28

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 29

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 Ikaalinen Parikkala Kuhmoinen Somero Hämeenkoski Kiuruvesi Sysmä Hartola 30

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 31

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 Ikaalinen Kotka Hausjärvi Salo Hamina Lahti Mänttä-Vilppula Jyväskylä Loviisa Raisio Nastola Nakkila Karkkila Turku Iisalmi Heinola Kuopio Seinäjoki Ylivieska Uusikaupunki 32

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 33

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 34

www.co2-raportti.fi