Ihmisen vai ympäristön ehdoilla? Tarja Takki Halton Group New Ventures



Samankaltaiset tiedostot
Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy

Halton HALTON ALIHANKINTOJEN OSTAJANA. Kouvola Halton Oy / Hannu Hokkanen

Rakennus uusiutuvan energian tuottajana - ovatko rakennus- ja energiaalat valmiita haasteeseen?

Suomen Ympäristökeskuksen Synergiatalo. P U U P Ä I V Ä S a m u l i M i e t t i n e n

Markku J. Virtanen, Dr

Aurinkoenergia kehitysmaissa

Defining nearly zero in Finland - FInZEB

Laskentaoletukset ja laskentamenetelmien kehitystarpeet

Ekotehokkuus asuntomarkkinoilla miten sanoista tekoihin? Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen

Scanfil Kannattavaa kasvua

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems

RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN OPTIMOINTI. Kai Sirén Aalto yliopisto

METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura

AURINKOENERGIAN PASSIIVISEN JA AKTIIVISEN HYÖDYNTÄMISEN HUOMIOIMINEN RAKENNUSSUUNNITTELUSSA JA KAAVOITUKSESSA

Jatko-opinnot ja tutkimustyö. Kai Sirén Aalto yliopisto

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari

LUUKKU ja LANTTI NOLLAENERGIATALOKOKEILUJA AALTO-YLIOPISTOSSA

SMART CITY - EKOTEHOKAS TULEVAISUUDEN KAUPUNKIYMPÄRISTÖ. Marko Riipinen. Rakennusautomaatioseminaari 2013 Metropolia, Espoo 30.5.

Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A

Cost-benefit analysis of energy efficient measures in buildings

Aurinkosuojaus integroituna osaksi kestävää rakentamista. SUOMEN AURINKOSUOJAUS RY

Geoenergian tulevaisuuden visio. Jari Suominen

60- ja 70-luvun kerrostalojen energiavirtoja

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Katri Vala heating and cooling plant - Eco-efficient production of district heating and cooling

Low-Carbon Finland Platform Energiajärjestelmäskenaariot. Antti Lehtilä Tiina Koljonen

Tutkimustuloksia vähähiilisestä rakentamisesta

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

Storages in energy systems

Sähköntuotannon tulevaisuus. Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Rakennusten energiatehokkuuden tulevaisuuden näkymät. Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen, VTT

Monikulttuurinen työyhteisö yrityksessä

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Maailman energiatulevaisuudet Uudet energialähteet Professori Peter Lund Teknillinen korkeakoulu

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä. Veli Koskinen KYAMK

Energiatehokkuuden parantaminen korjausten ja muutosten yhteydessä

Lähes nollaenergiarakentamiseen sopivat LVI -laitteet ja -järjestelmät. Miimu Airaksinen ja Pekka Tuomaala VTT Technical Research Centre of Finland

Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

nzeb ja RES vaatimusten tilanne muissa jäsenmaissa

Säätiedot kaupunkisuunnittelun tukena muuttuvassa ilmastossa

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

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

Asuinkerrostalojen energiaremontointi ja kustannusoptimaaliset päästövähennykset Janne Hirvonen Juha Jokisalo, Juhani Heljo, Risto Kosonen

Uudet energiamääräykset korjausrakentamisen näkökulmasta

Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus. Prof. Jarmo Partanen Ilmastoseminaari

Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN

SolarForum. An operation and business environment development project

Plusenergiaklinikka Tulosseminaari Pellervo Matilainen, Skanska

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

Lämmitysjärjestelmät

Kestävä ja älykäs energiajärjestelmä

Kalvosarjan käyttöohje

Energiatehokas rakennus 2020

Aurinkoenergia Lopullinen ratkaisu

Lähes nollaenergiarakennukset. -lainsäädäntötyö käynnissä. Teppo Lehtinen

Rakennusten energiatehokkuus, uudet määräykset ja tavoitteet vuoteen Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen

Rakennusten energiatehokkuus 2.0

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusautomaation, säädön vaikutus energiatehokkuuteen

Turun ilmasto- ja energiatoimenpiteitä

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa

/2010 Viessmann Werke. Aurinkolämmitys Tyypillinen kohde omakotitalo, jossa lisälämmitys auringon avulla. Welcome!

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä

IT-ratkaisut sähkömarkkinoilla: Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved.

Skaala Group. Vuonna 1956 perustettu perheyritys. Skaala missio:

VTT EXPERT SERVICES OY

Digitice Road Show Kokkola. Lassi Markkanen Vattenfall Key Account Manager Sales Nordic Energy Intensive Clients

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Useimmat linnut elävät huippu teknisissä halleissä.

Huoneen lämpötilagradientin vaikutus energiankulutukseen

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing Jan Nyman,

Ympäristötehokas Skanskatalo. Pellervo Matilainen Skanska

WOODPOLIS II- HANKE

SUOMEN JULKISHALLINNON KEHITTÄMINEN OECD:N NÄKÖKULMA

Aurinkosähkön tulevaisuudennäkymät ja kannattavuus Suomessa. Jero Ahola

Total Room Automation: Olosuhteiden ja energiakulutuksen optimointi

MITEN OPIT SKAALATAAN? TONI LUHTI - PLATFORM OF TRUST

Talouskurin ja säästäväisyyspolitiikan vaikutuksia eurooppalaisten hyvinvointiin. TELA-seminaari OLLI KANGAS

Vähäpäästöinen luotettava ja kustannustehokas sähköjärjestelmä? Prof. Jarmo Partanen

Ihmisen yksilöllinen lämpöaistimus ja -viihtyvyys

SISÄILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUS- TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN, VALVONTA JA TODENTAMINEN

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Vesi Energia Ruoka (- ja ekosysteemi) NEXUS. Seppo Rekolainen SYKE

Energiayhtiön näkökulma aurinkoenergialiiketoimintaan

Me olemme Metsä Fibre

Ruuan ja vesivarojen riittävyyden globaalit haasteet The world is thirsty because we are hungry?

13/04/2011. Energy supply of communities facing challenge of Climate Change. Energiatehokkuus alkaa kaavoituksesta

ARVOA ÄLYSTÄ LÄPI KIINTEISTÖN ELINKAAREN JANNE LIUTTU CHIEF DATA SCIENTIST

Transkriptio:

Ihmisen vai ympäristön ehdoilla? Tarja Takki Halton Group New Ventures

Halton Group lyhyesti Toimimme omilla yhtiöillä 21 maassa (BEL, CAN, CHN, CZ, DEN, FIN, FRA, GER, HUN, IND, JPN, MAL, NL, NOR, POL, RUS, SVK, SWE, UAE, UK, USA) Sisäilmajärjestelmien ja tuotteiden valmistusta 10 maassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa Asiakassegmentit Toimisto- ja liikerakennukset Hotellit Sairaalat Koulut ja päiväkodit Teollisuustilat Ravintolat ja ammattikeittiöt Laivat perustettu 1969, suomalainen perheyhtiö + 1100 haltonilaista liikevaihto 2008: 171 M ROCE 26 %

Mahdollistamme hyvinvoinnin sisäympäristöissä! Sisäympäristöt ovat Haltonin intohimo. Tarjoamme liiketoimintaa tehostavia tuotteita, järjestelmiä ja palveluita miellyttävien, energiatehokkaiden ja turvallisten ympäristöjen luomiseksi asiakkaille, joille hyvinvointi on tärkeää. Halton on mukana aina tavoitteiden asettamisesta rakennuksen käyttöön, tarjoamalla myönteisiä sisäympäristöelämyksiä ihmisille.

Sisäympäristö lämpöolosuhteet sisäilman laatu valaistus akustiikka ergonomia tilan KÄYTTÄJÄN KOKEMA sisäympäristökokonaisuus ratkaisee! ENABLE WELLBEING

Esityksen sisältö Kestävä kehitys ja rakennettu ympäristö Aurinkoenergia esimerkkinä Ihmisen hyvinvointi rakennuksissa Esimerkki energiankulutuksen jakautumisesta toimistorakennuksessa

"Kestävä kehitys tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa."

Source: IPCC

Source (photo): organicarchitect Inc.

Source (photo): organicarchitect Inc.

Source (photo): organicarchitect Inc.

Source (photo): organicarchitect Inc.

Source (photo): organicarchitect Inc.

Kasvihuonepäästöjen ja primäärienergiankulutuksen vähentäminen ja

Esimerkki suunnitellusta aurinkoenergiahankkeesta Pohjois-Afrikassa (Desertec) Keskitetyillä aurinkovoimaloilla (CSP concentrated solar power) katettu 127 km x 127 km kokoinen alue pystyisi tuottamaan Euroopan tarvitseman tämänhetkisen energiamäärän. (Study of Dr. Knies and Dr. Trieb from Germany) Sähkönsiirrossa yli Välimeren syntyvän 10-15 % hävikin kompensoi auringon Etelä- Eurooppaakin voimakkaampi säteily Pohjois-Afrikassa. Siirtoon käytettävä hvdctasavirtatekniikka (high voltage direct current) edellyttäisi 30 kaapelia Välimeren yli. Voimaloiden tuotantokustannukset voisivat jäädä 25 c/kwh (Tekniikka&Talous, 18.9.2009). Vastaavia hankkeita Espanjassa, Egyptissä, Kiinassa ja Yhdysvalloissa, jossa 100 mi x 100 mi aurinkovoimala-alue tuottaisi kaiken USA:n tarvitseman energian. SOURCE: Building Services Journal 07/08

Source (slide): organicarchitect Inc.

Entä jos uusiutuvien energialähteiden hyväksikäyttöön liittyvät taloudelliset ja teknologiset haasteet ratkaistaan ja energiasta tuleekin hyvin edullista?

Kestävä rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖ: Energian ja vähäpäästöisten energialähteiden käyttö vs. HYVINVOINTI: Terveellinen, tuottava ja miellyttävä sisäympäristö

Rakennukset ovat ihmisiä varten

Terve ja tyytyväinen ihminen Ihminen tarvitsee puhdasta ilmaa hengitykseen 12 m 3 päivässä. Sisäilma ei sisällä haitallisia epäpuhtauksia. Lämpöviihtyvyys syntyy monien eri osatekijöiden summana: Ilman lämpötila ja kosteus, pintalämpötilat sekä ilman liike Lämpöviihtyvyys riippuu myös henkilökohtaisista suureista: aineenvaihdunta, elimistön aktiviteettitaso ja vaatetus. Valo on tärkein tekijä, joka vaikuttaa meidän päivärytmiimme. Huono sisäympäristö kasvattaa elimistön stressiä. Kirkkaat valot ja häiritsevät äänet Lämpöstressi Jatkuva vedon tunne Miellyttävässä ympäristössä ihmisen aivot toimivat tehokkaammin.

Rakennuksen käyttäjän kokemus ratkaisee Uuden tai peruskorjatun rakennuksen sisäympäristön laadun varmistaminen Ihminen kokee sisäympäristön kokonaisuutena Rakennusalan maineen kannalta olisi tärkeää, että edes edelläkävijäyritykset uskaltaisivat ottaa vastuun lopputuloksen toimivuudesta käyttäjän kannalta Esimerkki rakennus Tyytymättömiä, % All North South Henkilöiden lkm 187 43 86 57 79 109 Yleinen Rakennus 5 % 3 % 5 % 7 % 7 % 4 % tyytyväisyys Työpiste 6 % 3 % 6 % 8 % 3 % 8 % Lämpöolosuhteet 32 % 36 % 26 % 37 % 21 % 39 % Ilman laatu 23 % 37 % 13 % 27 % 18 % 26 % Valaistus Määrä 14 % 15 % 6 % 25 % 9 % 17 % Laatu 13 % 12 % 12 % 17 % 13 % 14 % Ääniympäristö Äänitaso 23 % 25 % 23 % 21 % 19 % 25 % Akustinen yksityisyys 23 % 26 % 14 % 33 % 13 % 30 % LÄMPÖOLOSUHTEET ILMANLAATU VALAISTUS ÄÄNIYMPÄRISTÖ TILANKÄYTTÖ KALUSTUS SIIVOUSPALVELU HUOLTO JA YLLÄPITO 1st floor 2nd floor 3rd floor

Esimerkki energiankulutuksen jakautumisesta toimistorakennuksessa

Case Study of an Office Building in Paris (simulation) Office rooms 10 floors Open landscape offices Meeting rooms Open landscape offices 11.082 m 2 total area 31.300 m 3 total volume Office rooms Landscape office 61 % Office rooms 26 % Meeting rooms 15 % Other 8 %

Delivered and Primary Energy Consumption (Primary energy = original source of energy like oil, nuclear power, solar, wind) Equipment 28 % Heating of spaces 6 % Heating of ventilation 10 % Cooling 7 % Equipment 31 % Heating of spaces 3 % Heating of ventilation 5 % Cooling 8 % Fan energy 12 % Fan energy 11 % Pumps 0 % Pumps 0 % Lighting 38 % Lighting 41 % Total 175,4 kwh/m2 Delivered energy 77,7 kwh/m 2,a HVAC + lights: 48,9 kwh/m 2,a Primary energy 175,4 kwh/m 2,a (Primary energy factors: Gas 1, Electricity 2,5) HVAC + lights: 125,9 kwh/m 2,a

Improved Annual Primary Energy Efficiency: 126 kwh/m 2 => 75 kwh/m 2 75 Better insulation? Lighting Heating of spaces Heating of ventilation Cooling Fan energy 2. Ventilation (39 kwh/m 2 ): Demand based ventilation in offices Reduced primary air volume (very low polluting materials) Free cooling of air & water Chiller COP Hybrid ventilation Improved heat-recovery 1. Lighting (74 kwh/m 2 ): Efficiency 12 -> 9 -> 6 W/m2 Control (occupancy, day light) Utilisation of day light Reduced need for cooling Pumps 3. Energy production Low and zero carbon energy sources

Halton Enabling Wellbeing Kysymyksiä, kommentteja? tarja.takki@halton.com