Source: http://docplayer.fi/17861364-Turun-kaupunkiseudun-ilmanlaatu-vuonna-2009.html
Timestamp: 2018-12-14 13:41:28+00:00
Document Index: 9277681

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA PDF
Download "TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2009"
1 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 29 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Viranko, Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Caj Karlsson, Neste Oil Oyj, Naantalin jalostamo Minna Niemelä, Turku Energia Oy Leena Rosama, Raision kaupunki Marjut Taipaleenmäki, Naantalin kaupunki Jouni Saario, Kaarinan kaupunki Mauri Kivilaakso, Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Antti Salomaa, Fortum Power and Heat Oy, Lounais-Suomi Markku Alahäme, Turun Satamaliikelaitos Jaana Hänninen, STX Finland Oy Esko Pohjanen, Turun Jätteenpolttoliikelaitos Mikko Jokinen, Turun kaupunki / ympäristönsuojelutoimisto
3 1 TIIVISTELMÄ Merkittävimmät ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät Turun kaupunkiseudulla ovat liikenne ja energiantuotanto. Liikenteen vaikutukset hengitettävän ilman laatuun ovat kuitenkin suuremmat kuin energiantuotannon, mikä johtuu liikenteen matalasta päästökorkeudesta. Rikkidioksidipäästöt ovat laskeneet 198-luvun alusta huomattavasti. Viime vuosina Turun kaupunkiseudun rikkidioksidipäästöt ovat olleet noin 3-4 tonnia vuodessa. Typpidioksidipäästöt ovat olleet Turun kaupunkiseudulla noin 5 6 tonnia vuodessa, josta liikenteen osuus on ollut viime vuosina noin 2 3 %. Hiukkasten päästöissä on tapahtunut vähenemistä merkittävästi 198-luvun lopulta lähtien. Hiukkaspäästöt ovat viime vuosina olleet noin 4 5 tonnia vuodessa. Teollisuus- ja energiantuotantolaitosten päästöjen vuotuiset vaihtelut johtuvat laitosten käyttömääristä. Ilmanlaatua Turun kaupunkiseudulla seurattiin seitsemällä mittauspisteellä, joista kolme sijaitsi Turussa (Kauppatori, Oriketo, Ruissalo), kaksi Raisiossa (keskusta ja Kaanaa), yksi Naantalin keskustassa ja yksi Kaarinan keskustassa. Mitattavia komponentteja olivat typen oksidit (NO X ), hengitettävät hiukkaset (PM 1 ), pienhiukkaset (PM 2,5 ), rikkidioksidi (SO 2 ), otsoni (O 3 ) sekä hiilimonoksidi (CO). Tuulen suuntaa ja nopeutta seurattiin Juhannuskukkulan sääasemalla. Ilman epäpuhtauspitoisuuksia verrataan raja-, ohje- ja tavoitearvoihin. Raja-arvot eivät ylittyneet Turun kaupunkiseudulla. Hengitettäville hiukkasille annetun raja-arvon numeroarvo (5 µg/m 3 ) saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuodessa. Numeroarvo ylittyi Turun keskustassa seitsemänä, Raisiossa kolmena ja Naantalissa kahtena vuorokautena. Typpidioksidille annettu raja-arvon numeroarvo (2 µg/m 3 ) saa ylittyä 18 kertaa kalenterivuodessa. Numeroarvo ylittyi kerran Turun Kauppatorin mittausasemalla. Hengitettävien hiukkasten, typpidioksidin, rikkidioksidin ja hiilimonoksidin pitoisuudet eivät ylittäneet ohjearvoja. Otsonin pitoisuudet Ruissalossa eivät ylittäneet annettua tavoitearvoa. Indeksillä luonnehdittuna vuonna 29 ilmanlaatu luokiteltiin Kaarinassa, Raisiossa ja Turun Orikedolla yleensä hyväksi ja Turun keskustassa sekä Naantalissa yleensä tyydyttäväksi. Huono tai erittäin huono (indeksin arvo yli 1) ilmanlaatu oli Turun keskustassa viitenätoista, Kaarinassa yhtenätoista, Raisiossa seitsemänä ja Naantalissa kuutena vuorokautena. Turun Orikedolla ilmanlaatua ei luokiteltu huonoksi tai erittäin huonoksi yhtenäkään vuorokautena. Korkeimmat indeksiarvot aiheutuivat kohonneista hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista. Hyväksi ilmanlaatu luokiteltiin Kaarinassa 214, Turun Orikedolla 26, Raisiossa 162, Naantalissa 148 ja Turun keskustassa 66 vuorokautena. Kohonneet ilman epäpuhtauspitoisuudet aiheuttavat erilaisia terveys- ja luontovaikutuksia. Turun kaupunkiseudulla mitatut pitoisuudet ovat kuitenkin yleensä tasolla, jolla terveysvaikutukset ovat epätodennäköisiä. Ilman epäpuhtauksista aiheutuneet terveysvaikutukset liittyvät lähinnä lyhytkestoisiin kohonneisiin hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin, jotka ärsyttävät hengitysteitä. Luontovaikutukset liittyvät lähinnä pitkäaikaiseen ilman epäpuhtauksien happamoittavaan ja rehevöittävään vaikutukseen sekä joidenkin indikaattorilajien, kuten bioindikaattoritutkimuksissa käytettävien männyn runkojäkälien, esiintymisen muutoksiin pitkällä aikavälillä.
4 2 SAMMANDRAG Utsläppen från trafiken och energiproduktionen är de faktorer som mest påverkar luftkvaliteten i Åbonejden. Eftersom utsläppen från trafiken sker nära markytan är de mest betydande för luftkvaliteten. Utsläppen av svaveldioxid har minskat betydligt sedan början av 198-talet. Under de senaste åren har utsläppen av svaveldioxid varit 3 4 ton per år i Åboregionen. Kvävedioxidutsläppen har varit ungefär 5 6 ton per år varav ca. 2 3 % härstammar från trafiken. Partikelutsläppen har också minskat märkbart sedan slutet av 198-talet och har legat på nivån 4 5 ton per år de senaste åren. Variationen i utsläppen från industrin och kraftverken beror på olika driftstider under dessa år. Luftkvaliteten mäts på sju ställen i Åbonejden. Tre mätstationer finns i Åbo (Salutorget, Oriketo, Runsala), två i Reso (centrum och Kaanaa), en i centrum av Nådendal och en i centrum av S:t Karins. Föroreningar som mäts är kväveoxider (NO X ), respirabla partiklar (PM 1 ), fina partiklar (PM 2,5 ), svaveldioxid (SO 2 ), ozon (O 3 ) och kolmonoxid (CO). Vindriktning och vindhastighet mäts med väderstationen på Johannehöjden. Föroreningshalterna jämförs med gränsvärden, riktvärden och målvärden. I Åbonejden överskreds inget gränsvärde. Gränsvärdets nummervärde (5 µg/m 3 ) för respirabla partiklar överskreds i Åbo centrum sju, i Reso tre och i Nådendal två dygn. Gränsvärdets nummervärde (2 µg/m 3 ) för kvävedioxider överskreds i Åbo centrum en dygn. Riktvärdena för svaveldioksid, kvävedioksid, kolmonoksid eller för respirabla partiklar överskreds inte år 29. På Runsala överskreds ozonmålvärdet (12 µg/m 3 ) inte år 29. Med luftkvalitetsindex mätt har luftkvaliteten vanligen varit god i Oriketo (Åbo), Reso och S:t Karins samt tillfredställande i Åbo centrum och Nådendal. Dålig eller mycket dålig (indexvärde över 1) var luften i Åbo under 15, i Reso under 7, i Nådendal under 6 och i S:t Karins under 11 dagar. De höga indexvärdena orsakades av höga halter respirabla partiklar. Luftkvaliteten bedömdes vara god i S:t Karins under 214, i Nådendal under 148, i Reso under 162, i Åbo centrum 66 och i Oriketo under 26 dygn. Försämrad luftkvalitet medför olika hälso- och naturpåverkningar. I Åbonejden är halten föroreningar i luften vanligen så liten att hälsoeffekter är mycket osannolika. De orsakas oftast av kortvariga höga halter respirabla partiklar som irriterar luftvägarna. Naturen påverkas genom försurning och eutrofiering av vatten och jord. Utsläppens verkningar syns även genom förändringar i antalet indikatorarter (till exempel lavar som växer på tallstammar). Detta utnyttjas vid bioindikatorundersökningar med vars hjälp långsiktiga påföljder uppföljs.
5 3 ABSTRACT The most important sources of impurities in the air in Turku region are traffic and energy production. The effects of traffic to the ambient air quality are more significant than the effects of energy production because of the low emission height. The emissions of sulphur dioxide have reduced radically from the beginning of the 198 s. During the past few years the annual sulphur dioxide emissions have been 3. to 4. tons. The emissions of nitrogen dioxide have been about 5. to 6. tons per year from which the share of the traffic emissions has been about 2 3 percent during the past few years. The emissions of particles have reduced since the late 198 s and during the last years the emissions have been about 4 to 5 tons per year. The annual emissions of industrial and energy production plants depend on the annual operation hours. Ambient air quality in Turku region was monitored in seven monitoring stations. Three of the stations located in Turku (Market Square, Oriketo and Ruissalo), two located in Raisio (centre and Kaanaa), one in the centre of Naantali and one in the centre of Kaarina. The components monitored were nitrogen oxides (NO X ), thoracic particles (PM 1 ), fine particles (PM 2.5 ) sulphur dioxide (SO 2 ), ozone (O 3 ) and carbon monoxide (CO). Wind speed and direction were monitored in Juhannuskukkula weather station. Concentrations of impurities in the ambient air are compared to the limit values, guideline values and target values. Limit values were not exceeded in Turku region. The numerical limit value (5 µg/m 3 ) for inhalable particles (PM 1 ) was exceeded in Turku during seven days, in Raisio during three days and in Naantali during two days. 35 exceedance days are allowed during a calendar year before the limit value is exceeded. The numerical limit value (2 µg/m 3 ) for nitrogen dioxide was exceeded in Turku during one day. 18 exceedance days are allowed during a calendar year before the limit value is exceeded. The guideline values for thoracic particle, nitrogen oxides, sulphur dioxide or carbon monoxide were not exceeded in year 29. The target value for ozone set for the prevention of health effects for the year 21 was either not exceeded. When ambient air quality is characterised by air quality index, the air quality in Oriketo, Raisio and in Kaarina was classified normally as good and in Turku city centre and in Naantali normally as satisfactory. Air quality was classified as poor or very poor (index value above 1) during fifteen days in Turku, in Raisio during seven days, in Naantali during six seven days and during eleven days in Kaarina. The highest index values were caused by inhalable particles (PM 1 ). Air quality was classified as good in Kaarina during 214 days, in Naantali during 148 days, in Raisio during 162 days, in Turku centre during 66 days and in Oriketo (Turku) during 26 days. Increased concentrations of the impurities in the ambient air cause different health and nature effects. In Turku region the measured concentrations are normally in the level where health effects are unlikely. The health effects of the impurities relate mainly to the irritation of the respiratory passage during the times when there are high concentrations of fine particles. The nature effects of the impurities in the ambient air relate mainly to the long term impact of acidification and eutrophication and to the abundance of certain so called indicator species, such as the pine trunk lichens used in the calculation of the Index of Atmospheric Purity (IAP).
6 4 SISÄLLYS LUETTELO KUVISTA... 6 SANASTO JOHDANTO PÄÄSTÖT RIKKIDIOKSIDI TYPEN OKSIDIT HIUKKASET ILMANLAADUN MITTAUSJÄRJESTELMÄ SÄÄOLOSUHTEET ILMANLAADUN OHJE- JA RAJA-ARVOT ILMANLAATUINDEKSI INDEKSIN LASKEMINEN TURUN SEUDUN ILMANLAATU INDEKSILLÄ KUVATTUNA TAUSTAPITOISUUDET UTÖSSÄ ILMANLAATU TURUN KAUPUNKISEUDULLA ILMANLAATU TURUSSA TURUN ILMANLAATU INDEKSILLÄ KUVATTUNA TURUN RIKKIDIOKSIDIPITOISUUDET TURUN TYPPIDIOKSIDIPITOISUUDET TURUN HIUKKASPITOISUUDET TURUN HIILIMONOKSIDIPITOISUUDET TURUN OTSONIPITOISUUDET ILMANLAATU RAISIOSSA RAISION ILMANLAATU INDEKSILLÄ KUVATTUNA RAISION RIKKIDIOKSIDIPITOISUUDET RAISION TYPPIDIOKSIDIPITOISUUDET RAISION HIUKKASPITOISUUDET ILMANLAATU NAANTALISSA NAANTALIN ILMANLAATU INDEKSILLÄ KUVATTUNA NAANTALIN RIKKIDIOKSIDIPITOISUUDET NAANTALIN TYPPIDIOKSIDIPITOISUUDET NAANTALIN HIUKKASPITOISUUDET ILMANLAATU KAARINASSA KAARINAN ILMANLAATU INDEKSILLÄ KUVATTUNA KAARINAN TYPPIDIOKSIDIPITOISUUDET KAARINAN HIUKKASPITOISUUDET ILMANSAASTEIDEN VAIKUTUKSIA VAIKUTUKSET IHMISTEN TERVEYTEEN YLEISTÄ HIUKKASTEN VAIKUTUKSET OTSONIN VAIKUTUKSET RIKKIDIOKSIDIN VAIKUTUKSET TYPPIDIOKSIDIN VAIKUTUKSET HIILIMONOKSIDIN VAIKUTUKSET VAIKUTUKSET LUONTOON YLEISTÄ RIKKIDIOKSIDIN JA TYPEN OKSIDIEN VAIKUTUKSET ALAILMAKEHÄN OTSONIN VAIKUTUKSET HIILIDIOKSIDIN VAIKUTUKSET HIUKKASTEN VAIKUTUKSET...49
7 5 1 YHTEENVETO MITTAUSJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS PÄÄSTÖT ILMANLAATU TURUSSA ILMANLAATU RAISIOSSA ILMANLAATU NAANTALISSA ILMANLAATU KAARINASSA TERVEYSVAIKUTUKSET LUONTOVAIKUTUKSET VINKKEJÄ KUNTALAISILLE LÄHTEET...54 LIITE LIITE
8 6 LUETTELO KUVISTA KUVA AIHE SIVU Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöjen kehitys Turun seudulla. Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten laitosten sekä liikenteen typpidioksidipäästöjen kehitys Turun seudulla. Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten laitosten sekä liikenteen hiukkaspäästöjen kehitys Turun seudulla. 4 Tuulensuunnan jakautuminen Turun Artukaisissa vuonna Ilmanlaatuindeksin jakautuminen eri luokkiin vuonna Ilmanlaatuindeksin jakautuminen tunneittain eri luokkiin vuonna Turun keskustan ilmanlaatu indeksillä kuvattuna vuonna Orikedon ilmanlaatu indeksillä kuvattuna vuonna Rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvojen kehitys Turun Kauppatorilla, Ruissalossa ja Utössä vuosina Ruissalon vuorokausiohjearvoon verrattavat rikkidioksidipitoisuudet vuosina Ruissalon rikkidioksidin keskipitoisuus eri tuulen suunnilla vuonna 29. Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot Turun Kauppatorilla, Ruissalossa ja Utössä vuosina Typpidioksidipitoisuuden ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot Turun Kauppatorilla vuosina Typpidioksidipitoisuuden ohjearvoon verrattavat tuntikeskiarvot Turun Kauppatorilla vuosina Kauppatorin typpidioksidipitoisuuden vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ja talvella. Orikedon typpidioksidin keskipitoisuus eri tuulensuunnilla vuonna 29 Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot Kauppatorilla vuosina Orikedon ja Utön tausta-aseman pienhiukkaspitoisuuksien kuukausikeskiarvot vuodelta 29. Kauppatorin hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ja talvella. Orikedon hengitettävien ja pienhiukkasten vuorokausiarvojen seitsemän päivän liukuvat keskiarvot. Hiilimonoksidin ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot Kauppatorilla vuosina 28 ja 29. Kauppatorin hiilimonoksidin pitoisuuden vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ja talvella. Otsonipitoisuuksien korkeimmat 8 tunnin keskiarvot vuosina Otsonipitoisuuksien kuukausikeskiarvot Ruissalossa ja Utössä vuonna 29. Ruissalon otsonipitoisuuden vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ja talvella. 26 Raision ilmanlaatu indeksillä kuvattuna vuonna
9 Rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvojen kehitys Raision keskustassa, Kaanaalla ja Utössä vuosina Kaanaan vuorokausiohjearvoon verrattavat rikkidioksidipitoisuudet vuosina Kaanaan rikkidioksidin keskipitoisuus eri tuulen suunnilla vuonna 29. Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot Raisiossa ja Utössä vuosina Typpidioksidipitoisuuden ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot Raisiossa vuosina Typpidioksidin ohjearvoon verrattavat tuntikeskiarvot Raisiossa vuosina Raision typpidioksidipitoisuuden vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ja talvella. Raision typpidioksidin keskipitoisuus eri tuulen suunnilla vuonna 29. Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot Raisiossa vuosina Raision hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ja talvella. 37 Naantalin ilmanlaatu indeksillä kuvattuna vuonna Rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvojen kehitys Naantalissa ja Utössä vuosina Vuorokausiohjearvoon verrattavat rikkidioksidipitoisuudet Naantalissa vuosina Naantalin rikkidioksidin keskipitoisuus eri tuulen suunnilla vuonna 29. Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot Naantalissa ja Utössä vuosina Typpidioksidipitoisuuden ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot Naantalissa vuosina Typpidioksidin ohjearvoon verrattavat tuntikeskiarvot Naantalissa vuosina Naantalin typpidioksidipitoisuuden vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ja talvella. Naantalin typpidioksidin keskipitoisuus eri tuulen suunnilla vuonna 29. Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot Naantalissa vuosina Naantalin hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ja talvella. 48 Kaarinan ilmanlaatu indeksillä kuvattuna vuonna Typpidioksidipitoisuuden ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot Kaarinassa vuosina Typpidioksidin ohjearvoon verrattavat tuntikeskiarvot Kaarinassa vuosina Kaarinan typpidioksidipitoisuuden vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ja talvella. Kaarinan typpidioksidin keskipitoisuus eri tuulen suunnilla vuonna 29. Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot Kaarinassa vuosina Kaarinan hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ja talvella. 55 Hiukkasten pääsy elimistöön
10 8 SANASTO AOT4 Alveoli Epidemiologia Fagosytoiva solu Hengitettävät hiukkaset (PM 1 ) Hiilimonoksidi (CO) Hiukkaspäästö Iskemia Ohjearvo Otsoni (O 3 ) Pienhiukkaset (PM 2,5 ) Raja-arvo Rikkidioksidi (SO 2 ) Typen oksidit (NO X ) AOT4-otsonialtistusindeksillä kuvataan otsonin kuormitusta, joka lasketaan 8 µg/m 3 ylittävien otsonin tuntipitoisuuksien ja 8 µg/m 3 erotuksen kumulatiivisena summana määrätyltä ajanjaksolta laskettuna päivittäisistä tuntiarvoista. Keuhkorakkulat (alveolus); noin puolen millimetrin läpimittaisia puolipalloja, joista suurin osa keuhkokudoksesta koostuu ja joiden seinämien läpi hengityskaasut vaihtuvat. Tieteenala joka tutkii tautien esiintyvyyttä suhteessa niiden vaaratekijöihin. Fagosyytti; veren ja muiden kudosten liikuntakykyisiä soluja, jotka sulkevat sisäänsä ja tuhoavat bakteereita ja muita vieraita kiinteitä osasia sekä elimistön omien solujen tuhoutuvia osasia. Halkaisijaltaan alle 1 mikrometrin (1 µm = 1/1 mm) kokoiset ilmassa leijuvat hiukkaset, jotka kulkeutuvat hengitysteihin. Hajuton, väritön ja mauton kaasu, jota muodostuu epätäydellisessä palamisessa ja joka voi aiheuttaa häkämyrkytyksen estäessään hengitettäessä hapen sitoutumista veren hemoglobiiniin. Hiukkasten kokonaismäärä päästössä. Paikallinen verenpuute, paikallinen verettömyys, kudoksen hapenpuute. Ilmanlaadun mittaustuloksia verrataan ohje- ja rajaarvoihin. Kansalliset ohjearvot on määritelty Valtioneuvoston päätöksessä (48/96) ja ne ovat pääosin terveysperusteisia ja tarkoitettu ensisijaisesti ohjeeksi viranomaisille. Hapen muoto, jossa molekyyli muodostuu kolmesta happiatomista. Otsoni on voimakas hapetin, joka korkeina pitoisuuksina ärsyttää hengitysteitä. Halkaisijaltaan alle 2,5 µm (1 µm = 1/1 mm) ilmassa leijuvat hiukkaset, jotka pääsevät hengityksessä syvälle keuhkoihin ja ovat siksi esimerkiksi terveyden kannalta tärkeitä. Raja-arvot ovat ohjearvoja sitovampia, ja ne perustuvat EU-direktiiveihin. Ilmansuojeluviranomaisten on estettävä niiden ylittyminen käytettävissä olevin keinoin. Rikin oksidi, jota syntyy rikin tai rikkiä sisältävien yhdisteiden palaessa ilmassa. Myrkyllinen kaasu, joka aiheuttaa myös ympäristöhaittoja, kuten happamoitumista. Typen ja hapen muodostamat kaasumaiset yhdisteet typpidioksidi (NO 2 ) ja typpimonoksidi (NO). Typen oksideja syntyy pääasiassa palamisessa, ja ne aiheuttavat happamoitumista, rehevöitymistä, korroosiota ja terveydellisiä ongelmia sekä osallistuvat alailmakehän otsonin muodostumiseen.
11 9 1 JOHDANTO Ilmanlaadun seurannan järjestämiseksi Turun kaupunkiseudulle perustettiin vuonna 1988 ilmansuojelun yhteistyöryhmä. Nykyään yhteistyöryhmän muodostavat Turun, Raision, Naantalin ja Kaarinan kaupungit sekä Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voimalaitos, Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamo, Turku Energia Oy, Akseli Kiinteistöpalvelut Oy, Fortum Power and Heat Oy Lounais-Suomi, Turun Satamaliikelaitos, Turun Jätteenpolttoliikelaitos sekä STX Finland Oy. Käytännön tarkkailutyön ja raportoinnin hoitaa Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto. Ilmanlaadusta raportoidaan kuukausittain lyhyellä katsauksella, kerran vuodessa laajemmalla vuosiraportilla sekä kerran viidessä vuodessa tehtävällä 5-vuotiskatsauksella. Vuonna 29 ilmanlaadun mittausverkosto käsitti yhteensä seitsemän mittauspistettä (taulukko 1, liite 1) sekä sääaseman, jossa mitattiin tuulen suuntaa ja nopeutta. Ilmanlaadun mittaustulokset ovat nähtävissä reaaliaikaisesti ilmanlaatuportaalissa osoitteessa: Taulukko 1. Turun seudun ilmanlaadun mittauspisteet ja mitattavat epäpuhtaudet. Mittauspiste Turku, Kauppatori Turku, Oriketo Turku, Ruissalo Raisio, keskusta Raisio, Kaanaa Naantali, keskusta Kaarina, keskusta Typen oksidit (NO X ) Hengitettävät hiukkaset (PM 1 ) Pienhiukkaset (PM 2,5 ) Rikkidioksidi (SO 2 ) Otsoni (O 3 ) Hiilimonoksidi (CO) X X X X X X X X X X X X X X X X X Suurimmat epäpuhtauksien päästölähteet Turun seudulla ovat energiantuotanto ja teollisuus sekä liikenne. Alhaisen päästökorkeutensa vuoksi liikenteen päästöillä on kuitenkin merkittävin vaikutus paikalliseen kaupunki-ilmanlaatuun. Energiantuotannon päästöissä on viime vuosina havaittu ainoastaan vuosittaisten tuotantomäärien vaihtelusta aiheutuneita muutoksia. Hiilimonoksidi (häkä), rikkidioksidi, hiilivedyt, hiukkaset (noki, tuhka jne.), otsoni ja typen oksidit (NO ja NO 2 ) ovat ilman epäpuhtauksista merkittävimmät. Ilman epäpuhtaudet aiheuttavat erilaisia terveys- ja ympäristövaikutuksia.
12 1 2 PÄÄSTÖT 2.1 RIKKIDIOKSIDI Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöt olivat vuonna 29 Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa yhteensä noin 293 tonnia; osa esitetyistä päästöistä perustuu vuoden 28 ja osa vuoden 27 tietoihin (liite 2). Laitosten sijaintikunnan mukaan kokonaispäästö jakaantui siten, että Naantalissa sijaitsevien laitosten osuus oli 82, Turun laitosten 17 ja Raision sekä Kaarinan laitosten noin 1 prosenttia päästöistä. Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöt ovat pääsääntöisesti pienentyneet Turun seudulla vuoden 1986 jälkeen (kuva 1). Vuonna 29 kokonaispäästöt pienenivät noin yhden prosentin vuodesta 28. Vuotuiset vaihtelut laitosten päästöissä aiheutuvat käyttömäärien vaihteluista sekä käytettävästä polttoaineesta. 1 t Fortum voimal. Neste jalostamo Turku, lupavelv vuosi Kuva 1. Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöjen kehitys Turun seudulla. 2.2 TYPEN OKSIDIT Vuonna 29 Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa sijaitsevien ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten laitosten typen oksidien kokonaispäästö oli noin 45 tonnia; osa esitetyistä päästöistä perustuu vuoden 28 ja osa vuoden 27 tietoihin (liite 2). Kokonaispäästö oli vuonna 29 vajaa 3 tonnia pienempi kuin vuonna 28. Laskennallisesti vuodelle 29 selvitetyt liikenteestä aiheutuvat typen oksidien päästöt olivat Turun seudulla yhteensä noin 1239 t (VTT: Liisa 27). Liikenteestä aiheutuvat typen oksidien päästöt olivat Turussa 69 t/a, Raisiossa 184 t/a, Naantalissa 83 t/a ja Kaarinassa 282 t/a. Matalan päästökorkeutensa vuoksi liikenteen päästöjen merkitys paikalliseen ilmanlaatuun on kuitenkin suurempi kuin lupavelvollisten laitosten. Lupavelvollisten laitosten ja liikenteen typpidioksidipäästöjen kehitys vuodesta 1989 alkaen on esitetty kuvassa 2. Laitosten päästöt vaihtelevat vuosittain käyttömäärien mukaan.
13 11 1 t liikenne Fortum voimalaitos Neste jalostamo Turku, lupavelv vuosi Kuva 2. Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten laitosten sekä liikenteen typpidioksidipäästöjen kehitys Turun seudulla. Liikenteen osuudessa on mukana Kaarinan liikenteestä aiheutuneet päästöt vuodesta 1999 alkaen. Vuonna 21 liikenteen päästöjen laskentatapa on muuttunut. Vuoden 29 liikenteen päästöissä on Naantalin päästöissä mukana lisäksi entisten Rymättylän, Merimaskun sekä Velkuan liikennepäästöt ja Kaarinan päästöissä entisen Piikkiön liikennepäästöt. 2.3 HIUKKASET Ulkoilman hiukkaspitoisuuksiin vaikuttavat eniten liikenteen ja tuulen maasta nostattama pöly. Keväällä ja alkutalvella pitoisuudet kasvavat kesään verrattuna moninkertaisiksi kaduille ja jalkakäytäville levitetyn hiekoitushiekan pölytessä. Hiekoitushiekan lisäksi leijuva pöly sisältää tien pinnasta, autojen renkaista ja jarruista irronneita sekä autojen pakokaasujen, energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen sisältämiä hiukkasia. Tervahatun (25) mukaan hiekoitus lisää suuresti hienojakoisen pölyn määrää, mutta pääosa pölystä oli peräisin asfaltista. Se syntyy renkaan ja asfaltin välissä olevan hiekan irrottaessa hienojakoista pölyä asfaltista. Liikenteen sekä energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten päästöjen osuus ulkoilman hiukkaspitoisuuksissa on vähäinen. Pienen kokonsa vuoksi pakokaasuhiukkasten terveydellinen merkitys on kuitenkin suuri. Vuonna 29 ympäristönsuojelulain mukaan lupavelvollisten laitosten hiukkaspäästöt olivat Turun seudulla yhteensä noin 46 tonnia; osa esitetyistä päästöistä perustuu vuoden 28 ja osa vuoden 27 tietoihin (liite 2). Energiantuotannon ja teollisuuden ilmoittamat hiukkaspäästöt sisältävät koko hiukkasaineksen eivätkä siten ole verrattavissa mitattuihin hengitettävien hiukkasten (PM 1 ) pitoisuuksiin. Laitosten päästöt vaihtelevat vuosittain käyttömäärien mukaan, mutta päästöihin vaikuttaa myös käytettävä polttoaine. Liikenteen pakokaasuista aiheutuvat laskennalliset hiukkaspäästöt olivat vuonna 29 yhteensä noin 7 tonnia (VTT: Liisa 27). Liikenteestä aiheutuvat hiukkaspäästöt olivat Turussa noin 39, Raisiossa noin 1, Kaarinassa noin 16 ja Naantalissa noin 5 tonnia. Liikenteen ja tuulen kadun pinnasta uudelleen nostattaman pölyn ns. resuspension määrää on vaikea arvioida. Lupavelvollisten laitosten hiukkaspäästöt nousivat vuonna 29 noin 1 tonnia vuoden 28 päästöihin verrattuna (kuva 3).
14 12 1 t Fortum voimalaitos Neste jalostamo Turku, lupavelv. liikenne 2,5 2 1,5 1, vuosi Kuva 3. Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten laitosten sekä liikenteen hiukkaspäästöjen kehitys Turun seudulla. Liikenteen päästöihin on laskettu mukaan Kaarinan hiukkaspäästöt vuodesta 1999 alkaen. Vuonna 21 liikenteen päästöjen laskentatapa on muuttunut. Vuoden 29 liikenteen päästöissä on Naantalin päästöissä mukana lisäksi entisten Rymättylän, Merimaskun sekä Velkuan liikennepäästöt ja Kaarinan päästöissä entisen Piikkiön liikennepäästöt. 3 ILMANLAADUN MITTAUSJÄRJESTELMÄ Mittausjärjestelmä käsitti vuonna 29 kolme rikkidioksidin (SO 2 ), kuusi typen oksidien (NO X ), viisi hengitettävien hiukkasten (PM 1 ), yhden pienhiukkasten (PM 2,5 ), yhden otsonin (O 3 ) ja yhden hiilimonoksidin (CO) mittauspisteen sekä Juhannuskukkulan sääaseman, jossa seurattiin tuulen suuntaa ja nopeutta. Mittauspaikat on valittu lähinnä Ilmatieteen laitoksen tekemien leviämisselvitysten perusteella. Sijoituksessa on lisäksi otettu huomioon väestön sijoittuminen, erilaisten laitosten (koulut, päiväkodit, sairaalat yms.) sijainti sekä luonnonsuojelullisesti merkittävät alueet. Kaupunkien keskustojen ilmanlaadun mittausasemilla seurattiin pääasiassa liikenteen päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun. Hiukkaspitoisuuksien mittauksissa tarkkailtiin lähinnä liikenteen päästöjä sekä liikenteen ja tuulen kadunpinnasta nostattaman pölyn eli ns. re-suspension vaikutuksia pitoisuuksiin. Turun keskustassa ilmanlaatua tarkkailtiin Kauppatorilla, jossa mitattiin typen oksidien, hengitettävien hiukkasten ja hiilimonoksidin pitoisuuksia. Orikedon mittausasemalla mitattiin typen oksidien ja hengitettävien sekä pienhiukkasten pitoisuuksia. Ruissalon mittauspisteellä mitattiin rikkidioksidin, otsonin ja typen oksidien pitoisuuksia. Otsonin mittauspisteellä pyrittiin seuraamaan otsonin pitoisuuksia keskustaalueen ulkopuolella, sillä typen oksidit ovat mukana otsonin muodostumis- ja häviämisreaktioissa. Raisiossa ilmanlaatua tarkkailtiin kahdella mittauspisteellä, keskustassa ja Kaanaalla. Keskustan mittauspisteellä, Opinpolulla, mitattiin typen oksidien ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia. Kaanaan mittauspiste on siirretty vuonna 28 noin 3 metriä lounaaseen Kaanaan koululle, jossa mitattiin rikkidioksidipitoisuuksia. Raision mittausasemien sijainnit on valittu niin, että ne antavat tietoa myös Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voimalaitoksen ja Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon päästöjen vaikutuksista ilmanlaatuun.
15 13 Naantalin mittauspiste sijaitsi Asematorilla Naantalin keskustassa. Naantalissa mitattavia komponentteja olivat rikkidioksidi, typen oksidit sekä hengitettävät hiukkaset. Naantalin mittauspisteen sijainti on valittu siten, että se antaa tietoa myös Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voimalaitoksen ja Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon päästöjen vaikutuksista ilmanlaatuun. Kaarinan keskustan mittauspiste sijaitsi Kärrykadulla Voivalantien ja 11-tien välissä. Mittaukset aloitettiin maaliskuussa 24. Kaarinassa mitattavia komponentteja olivat typen oksidit ja hengitettävät hiukkaset. Mittauspiste sijaitsi koulun ja terveysaseman läheisyydessä, sillä niiden asiakasryhmät ovat erityisen herkkiä mahdollisille korkeille ilman epäpuhtauspitoisuuksille. Ilmanlaatumittausten laadunvarmennus Analysaattorit huollettiin niille laadittujen huoltosuunnitelmien mukaisesti. Kaasuanalysaattorien toiminta varmistettiin kerran vuorokaudessa tapahtuvilla automaattisilla nolla- ja aluetason tarkistuksilla. Kalibroinnit tehtiin automaattitarkistusten ja huoltosuunnitelmien perusteella typenoksidianalysaattoreille keskimäärin kerran kuussa ja rikkidioksidianalysaattoreille kerran kolmessa kuukaudessa. Lisäksi kaasu- ja hiukkasanalysaattoreille teetettiin yksi kalibrointi ulkopuolisella konsultilla. Kalibroinnit osoittivat laitteiden toimineen hyvin. 4 SÄÄOLOSUHTEET Tiedot lämpötilasta, tuulen suunnasta ja nopeudesta sekä sademäärästä ja ilman suhteellisesta kosteudesta saatiin Ilmatieteen laitoksen Artukaisten säähavaintoasemalta. Tuulen suuntaa ja nopeutta sekä lämpötilaa seurattiin myös Juhannuskukkulan sääasemalla (mittaus keskeytettiin heinäkuussa mittauspaikan remontin vuoksi). TUULI Vuoden 29 keskimääräiseksi tuulen nopeudeksi mitattiin Artukaisissa 2,7 m/s. Tuulisinta oli marraskuussa (3,1 m/s) ja vähätuulisinta tammi-, helmi- ja elokuussa (2,4 m/s). Tyyntä (<1 m/s) oli 12,4 % ajasta. Vuonna 29 vallitseva tuulensuunta oli Artukaisissa lounaasta (kuva 4). länsi luode Artukainen pohj koill itä lounas kaakko etelä Artukainen Kuva 4. Tuulensuunnan jakautuminen Turun Artukaisissa vuonna 29.
16 14 LÄMPÖTILA Vuoden 29 keskilämpötila oli Turun Kauppatorilla 6,3 C ja Artukaisissa 6,2 C. Ilmatieteen laitoksen Turun lentoasemalla normaalikautena mittaama lämpötilan pitkäaikainen keskiarvo on ollut +5,2 C. Vuositasolla keskilämpötila oli siten tavallista korkeampi. SADEMÄÄRÄ Vuoden 29 sademäärä oli keskimääräistä alhaisempi. Kokonaissademäärä Turussa oli 623 mm. Pitkäaikaiskeskiarvo vuosilta on 699 mm. Eniten satoi heinäkuussa (119,3 mm) ja vähiten huhtikuussa (2,5 mm). ILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS Turun Artukaisissa mitattu ilman suhteellinen kosteus oli vuonna 29 keskimäärin 82 %. Pitkäaikainen keskiarvo vuosilta on 79 %. 5 ILMANLAADUN OHJE- JA RAJA-ARVOT Mittaustulosten käsittelyssä ja tarkastelussa on käytetty perustana valtioneuvoston vuonna 1996 asettamia ilmanlaadun ohjearvoja (VNp 48/1996 ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista). Nämä ohjearvot hiilimonoksidin, typpidioksidin, rikkidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksille on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Ilmanlaadun ohjearvot (VNp 48/1996). Aine Hiilimonoksidi (CO) Typpidioksidi (NO 2 ) Rikkidioksidi (SO 2 ) Hengitettävät hiukkaset (PM 1 ) Ohjearvo (2 C, 1 atm) Tilastollinen määrittely 2 mg/m 3 Tuntiarvo 8 mg/m 3 Tuntiarvojen liukuva 8 tunnin keskiarvo 15 µg/m 3 Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste 7 µg/m 3 Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo 25 µg/m 3 Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste 8 µg/m 3 Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo 7 µg/m 3 Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo Hengitettävien hiukkasten, typpidioksidin, rikkidioksidin tai hiilimonoksidin pitoisuudet eivät ylittäneet ohjearvoja Turun seudulla. Valtioneuvosto on antanut vuonna 21 asetuksen ilmanlaadusta (711/21), jossa annetaan raja-arvot rikkidioksidin, typpidioksidin, hiukkasten, lyijyn, hiilimonoksidin tai bentseenin pitoisuuksille ulkoilmassa (taulukko 3).
17 15 Taulukko 3. Valtioneuvoston vuonna 21 antamat raja-arvot (711/21). Aine Keskiarvon laskentaaika Raja-arvo µg/m 3 (293 K, 11,3 kpa) Sallittujen ylitysten määrä kalenterivuodessa Rikkidioksidi 1 tunti (SO 2 ) 24 tuntia tunti Typpidioksidi Kalenterivuosi (NO 2 ) tuntia 5 1) Hiukkaset Kalenterivuosi (PM 1 ) 4 1) Hiilimonoksidi (CO) 8 tuntia 2) Lyijy (Pb)* Kalenterivuosi,5 1) Bentseeni Kalenterivuosi (C 6 H 6 )* Ajankohta, jolloin viimeistään pitoisuuksien tulee olla raja-arvoa pienemmät 1) Tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa 2) Vuorokauden korkein 8 tunnin keskiarvo, joka valitaan tarkastelemalla 8 tunnin liukuvia keskiarvoja. Kukin kahdeksan tunnin jakso osoitetaan sille päivälle, jona jakso päättyy * Lyijyn ja bentseenin pitoisuuksia ei mitattu Turun kaupunkiseudulla vuonna 29 Raja-arvot eivät ylittyneet Turun seudulla vuonna 29. Hengitettäville hiukkasille annetun raja-arvon numeroarvo (5 µg/m 3 ) ylittyi Turun keskustassa seitsemänä, Raisiossa kolmena ja Naantalissa kahtena vuorokautena. Orikedolla ja Kaarinassa hengitettäville hiukkasille annetun raja-arvon numeroarvoa ei ylitetty. Typpidioksidipitoisuudelle annetun raja-arvon numeroarvo (2 µg/m 3 ), joka saa ylittyä 18 kertaa kalenterivuodessa, ylitettiin Turun Kauppatorilla yhtenä vuorokautena. Muiden mitattujen epäpuhtauksien osalta raja-arvon numeroarvot eivät ylittyneet Turun seudulla. Valtioneuvosto antoi vuonna 23 asetuksen (783/23) alailmakehän otsonista. Asetuksessa on esitetty otsonille tavoitearvot vuodelle 21 (taulukko 4) sekä väestön tiedotus- ja varoituskynnysarvot (taulukko 5). Taulukko 4. Valtioneuvoston asetuksessa alailmakehän otsonista (783/23) esitetyt otsonin tavoitearvot vuodelle 21. Peruste Terveyshaittojen ehkäiseminen Kasvillisuuden suojeleminen Tavoitearvo (2 C, 1 atm) Tilastollinen määrittely Korkein päivittäinen kahdeksan tunnin 12 µg/m 3 keskiarvo, joka saa ylittyä enintään 25 päivänä kalenterivuodessa kolmen vuoden keskiarvona AOT4 laskettuna ajan tuntiarvoista, jotka mitataan klo 9-21 välisenä 18 µg/m 3 h aikana (kesäaika: 1-22) viiden vuoden keskiarvona. Taulukko 5. Valtioneuvoston asetuksessa alailmakehän otsonista (783/23) esitetyt otsonin tiedotus- ja varoituskynnykset. Peruste Kynnysarvo (2 C, 1 atm) Tilastollinen määrittely Väestölle tiedottaminen 18 µg/m 3 Tuntikeskiarvo Väestön varoittaminen 24 µg/m 3 Tuntikeskiarvo
18 16 Otsonille annetun tavoitearvon 12 µg/m 3 ylittäviä pitoisuuksia ei mitattu Ruissalossa vuonna 29. Otsonin AOT4-tavoitearvo vuodelle 21 kasvillisuuden suojelemiseksi on 18 µg/m 3 h viiden vuoden keskiarvona. Vuoden 29 Ruissalon otsonipitoisuuksista laskettu AOT4 luku oli 173 µg/m 3 h. Viiden vuoden (25 29) AOT4- arvojen keskiarvo oli 4465 µg/m 3 h. Otsonin tiedotus- ja varoituskynnyspitoisuudet eivät ylittyneet. Euroopan unioni on antanut direktiivin (28/5/EY) ilmanlaadusta ja sen parantamisesta. Direktiivi on implementoitava kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään Direktiivissä annetaan tavoitearvo 25 µg/m 3 pienhiukkasten (PM 2,5 ) vuosikeskiarvolle. Tavoitearvo on saavutettava mennessä. Orikedolla mitattiin vuosikeskiarvoksi 7,9 µg/m 3. 6 ILMANLAATUINDEKSI 6.1 INDEKSIN LASKEMINEN Vuoden 29 aikana ilmanlaatua kuvaava indeksi laskettiin Turun, Naantalin ja Kaarinan keskustojen, Orikedon sekä Raision mittausasemien tuloksista. Indeksiä laskettaessa mitattuja ilman epäpuhtauspitoisuuksia verrataan ilmanlaadun ohjearvoihin. Turun keskustan ja Orikedon indeksit koostuivat typpidioksidin (NO 2 ) ja hengitettävien hiukkasten (PM 1 ) tuloksista. Raision indeksi koostui keskustan mittauspisteen typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista sekä Kaanaan rikkidioksidipitoisuuksista. Naantalin mittauspisteen indeksi koostui rikki- ja typpidioksidin sekä hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista. Kaarinan indeksi koostui typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista. Ilmanlaatuindeksin laskentatapaa muutettiin vuoden 22 alusta, jolloin indeksilaskenta muuttui tuntipohjaiseksi, joten se reagoi nopeasti ilmanlaadun vaihteluihin. Mitatuista epäpuhtauspitoisuuksista lasketaan tunneittain ns. alaindeksit, joista korkein tulos valitaan ilmanlaatuindeksiksi. Taulukossa 6 on esitetty ilmanlaatuindeksin laskennassa käytettävät epäpuhtauksien taitepisteet. Taulukko 6. Ilmanlaatuindeksin laskennassa käytettävät epäpuhtauksien taitepisteet. Indeksin arvo CO mg/m 3 (1 h) NO 2 µg/m 3 (1 h) SO 2 µg/m 3 (1 h) O 3 µg/m 3 (1 h) PM 1 µg/m 3 (1 h) Indeksin sanallisessa luonnehdinnassa on otettu huomioon sekä terveys- että materiaali- ja luontovaikutukset. Indeksin määrittely on esitetty taulukossa 7. Vuorokauden tunti-indekseistä valitaan korkein arvo, joka määrittää koko vuorokauden korkeimman indeksiarvon.
19 17 Taulukko 7. Indeksin määrittely (HSY). INDEKSI VÄRI LUONNEHDINTA VIOLETTI ERITTÄIN HUONO PUNAINEN HUONO TERVEYS- VAIKUTUKSET Mahdollisia herkillä väestöryhmillä Mahdollisia herkillä yksilöillä MUUT VAIKUTUKSET Selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia 76-1 ORANSSI VÄLTTÄVÄ Epätodennäköisiä pitkällä aikavälillä KELTAINEN TYYDYTTÄVÄ Hyvin epätodennäköisiä Lieviä luontovaikutuksia - 5 VIHREÄ HYVÄ Ei todettuja pitkällä aikavälillä Indeksistä tiedotettiin Turun kaupunkiseudun paikallislehdille ja -radioille lähetettävällä tiedotteella arkipäivisin, mikäli ilmanlaatu heikkeni huonoksi tai erittäin huonoksi ja tilanteen uskottiin kestävän useita tunteja. Turun Sanomien sääsivulla julkaistiin päivittäin Turun keskustan indeksiä. Reaaliaikaisesti indeksi oli näkyvissä Internetissä osoitteessa: TURUN SEUDUN ILMANLAATU INDEKSILLÄ KUVATTUNA Vuonna 29 ilmanlaatu luokiteltiin Turun Orikedolla, Raisiossa ja Kaarinassa yleensä hyväksi ja Turun keskustassa sekä Naantalissa yleensä tyydyttäväksi (taulukko 8). Taulukko 8. Ilmanlaatuindeksin päivittäisten maksimiarvojen jakautuminen eri luokkiin vuonna 29. Luokka Turku, Turku, Naantali, Kaarina, Raisio keskusta Oriketo keskusta keskusta erittäin huono 4 1 huono välttävä tyydyttävä hyvä % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Turku, keskusta Turku, Oriketo Raisio Naantali, keskusta Kaarina, keskusta erittäin huono huono välttävä tyydyttävä hyvä Kuva 5. Ilmanlaatuindeksin päivittäisten maksimiarvojen jakautuminen eri luokkiin vuonna 29.
20 18 Ilmanlaatuindeksin vuorokauden korkeimmat arvot aiheutuivat Turun seudulla yleensä hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista. Ilmanlaatu luokitellaan yleensä hyväksi, kun tarkastellaan indeksien jakautumista tunneittain. Kuvassa 6 on esitetty indeksien jakautuminen tunneittain eri luokkiin. 1% 8% 6% 4% 2% erittäin huono huono välttävä tyydyttävä hyvä % Turku, keskusta Turku, Oriketo Raisio Naantali Kaarina Kuva 6. Ilmanlaatuindeksin jakautuminen eri luokkiin tunneittain vuonna TAUSTAPITOISUUDET UTÖSSÄ Turun seudun rikkidioksidin, typpidioksidin, pienhiukkasten ja otsonin taustapitoisuutta kuvaamaan valittiin Ilmatieteen laitoksen Utön mittauspisteeltä Korppoosta saadut mittaustulokset. Rikkidioksidin vuosikeskiarvo Utön tausta-asemalla vuonna 29 oli,7 µg/m 3 ja typpidioksidin 2,8 µg/m 3. Pienhiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvo oli 5,3 µg/m 3. Korkeimmat otsonipitoisuudet mitattiin Utössä toukokuussa, jolloin kuukausikeskiarvo oli 77 µg/m 3. Alhaisimmat otsonipitoisuudet mitattiin joulukuussa (45 µg/m 3 ). 8 ILMANLAATU TURUN KAUPUNKISEUDULLA Seuraavissa kappaleissa on esitetty ilmanlaatujärjestelmän tuottamat rikkidioksidin, typpidioksidin, hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten, hiilimonoksidin ja otsonin mittaustulokset ja niistä lasketut ilmanlaatuindeksit vuodelta 29. Pitoisuudet on laskettu 2 C lämpötilaan. Hengitettävien hiukkasten (PM 1 ) ja pienhiukkasten (PM 2,5 ) pitoisuudet on laskettu vallitsevaan ilmanpaineeseen ja lämpötilaan.
21 ILMANLAATU TURUSSA Turun keskustassa ilmanlaatuun vaikuttavat pääosin liikenteen päästöt sekä tuulen ja liikenteen maasta nostattama pöly. Teollisuuden päästöjen vaikutus Turun keskustan ilmanlaatuun on liikennettä pienempi. Orikedolla ilmanlaatuun vaikuttavat sekä Jätteenpolttoliikelaitoksen että Turku Energian Orikedon lämpökeskuksen päästöt. Ruissalossa ilmanlaatuun vaikuttaa lähinnä otsonipitoisuus, mutta myös typen oksidit ja rikkidioksidi heikentävät Ruissalon ilmanlaatua TURUN ILMANLAATU INDEKSILLÄ KUVATTUNA Turun keskustan ilmanlaatu oli indeksillä luonnehdittuna yleensä tyydyttävä (kuva 7). Ilmanlaatu luokiteltiin erittäin huonoksi neljänä ja huonoksi yhtenätoista vuorokautena. Ilmanlaadun heikkeneminen aiheutui yleensä hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien kohoamisesta. Yhtenä erittäin huonon ilmanlaadun päivänä ilmanlaadun heikkeneminen johtui typpidioksidipitoisuuksista. Parhaimmillaan ilmanlaatu oli kesällä. erittäin huono huono välttävä tyydyttävä hyvä Kuva 7. Turun keskustan ilmanlaatu indeksillä kuvattuna vuonna 29. Orikedolla ilmanlaatu luokiteltiin yleensä hyväksi (kuva 8). Huonoimmillaan ilmanlaatu Orikedolla luokiteltiin välttäväksi. Ilmanlaatuindeksi on laskettu typpidioksidi- ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista. erittäin huono huono välttävä tyydyttävä hyvä Kuva 8. Turun Orikedon ilmanlaatu indeksillä kuvattuna vuonna 29.
22 TURUN RIKKIDIOKSIDIPITOISUUDET Rikkidioksidin vuosikeskiarvojen kehitys Turun Kauppatorilla, Ruissalossa sekä Utön tausta-asemalla vuosina on esitetty kuvassa 9. Vuonna 29 vuosikeskiarvo oli Ruissalossa 3 µg/m³, Kauppatorilla rikkidioksidin mittaus lopetettiin vuonna Utössä vuosikeskiarvoksi mitattiin,7 µg/m³. Laajoilla maa- ja metsätalousalueilla sekä luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla (VNp 48/96) rikkidioksidin vuosikeskiarvon ohjearvoksi on määritelty 2 µg/m³. µg/m 3 Ktori Ruissalo Utö vuosi Ruissalo µg/m Kuva 9. Rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvojen kehitys Turun Kauppatorilla, Ruissalossa ja Utössä vuosina Turussa rikkidioksidipitoisuuksien alenemiseen on 198-luvulta lähtien vaikuttanut pienten lämmitysyksiköiden siirtyminen kaukolämpöön. 199-luvun alussa pitoisuuksia laski vähärikkisen polttoöljyn käyttöönotto. Lisäksi teollisuuden rikittömät polttoaineet, rikinpoistolaitosten rakentaminen sekä liikenteen rikkipäästöjen vähentyminen ovat alentaneet pitoisuuksia. Ruissalossa korkein rikkidioksidipitoisuuden vuorokausiohjearvoon (8 µg/m 3 ) verrattava pitoisuus mitattiin lokakuussa (kuva 1), jolloin pitoisuus oli 18 µg/m 3 eli 23 % ohjearvosta. Alhaisimmat vuorokausiohjearvoon verrattavat pitoisuudet mitattiin heinäkuussa, jolloin pitoisuus oli 3 µg/m 3 eli 4 % ohjearvosta.
23 21 µg/m kuukausi kk 1 1 µg/m Kuva 1. Ruissalon vuorokausiohjearvoon verrattavat rikkidioksidipitoisuudet vuosina Vuorokausiohjearvo on 8 µg/m 3. Korkein tuntiohjearvoon (25 µg/m 3 ) verrattava pitoisuus, 51 µg/m 3 (2 % ohjearvosta), mitattiin lokakuussa. Alhaisimmat tuntiohjearvoon verrattavat pitoisuudet mitattiin heinä- ja marraskuussa, jolloin pitoisuudet olivat 8 µg/m 3 eli 3 % ohjearvosta. Pitoisuusjakauma tuulensuunnittain Kuvassa 11 on esitetty Ruissalon rikkidioksidin keskipitoisuus (µg/m 3 ) eri tuulen suunnilla. Korkeimmat pitoisuudet mitattiin tuulen suunnan ollessa luoteesta / pohjoisesta pohjoinen etelä Kuva 11. Ruissalon rikkidioksidin keskipitoisuus (µg/m 3 ) eri tuulen suunnilla vuonna TURUN TYPPIDIOKSIDIPITOISUUDET Turun keskustassa merkittävin typpidioksidin lähde on liikenne. Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot Kauppatorin, Ruissalon ja Utön mittausasemilla vuosina on esitetty kuvassa 12. Vuonna 29 typpidioksidin vuosikeskiarvo oli Kauppatorilla 29 µg/m³ ja Ruissalossa 8 µg/m³. Vuosien 23 ja 24 Ruissalon typpidioksidipitoisuuksia ei ole esitetty mittauksessa olleiden häiriöiden vuoksi. Orikedolla typpidiok-
24 22 sidipitoisuuden vuosikeskiarvoksi saatiin 13 µg/m 3. Vuosikeskiarvolle ei ole annettu ohjearvoa, mutta sille on annettu raja-arvo 4 µg/m³. Kauppatori Ruissalo Utö Oriketo vuosi Ktori Ktori Rsalo µg/m 3 µg/m Oriketo µg/m Kuva 12. Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot Turun Kauppatorilla, Ruissalossa ja Utössä vuosina Orikedolla mittaukset aloitettiin helmikuussa 28. Kuvaan 13 on koottu kuukausittaiset typpidioksidin ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot Kauppatorilla vuosina Vuorokausiohjearvo on 7 µg/m³. Vuonna 29 Kauppatorilla suurin vuorokausiarvo mitattiin tammikuussa, jolloin pitoisuus oli 69 µg/m³ (99 % ohjearvosta). Alhaisimmat vuorokausiarvot mitattiin toukoja elokuussa pitoisuuksien ollessa 31 µg/m³ eli 44 % ohjearvosta. µg/m kuukausi kk µg/m Kuva 13. Typpidioksidipitoisuuden ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot Turun Kauppatorilla vuosina Kuvassa 14 on esitetty ohjearvoon verrattavat typpidioksidipitoisuuden tuntikeskiarvot kuukausittain Kauppatorilla. Tuntiohjearvo on 15 µg/m³. Kauppatorin korkein arvo 125 µg/m 3 (83 % ohjearvosta) mitattiin tammikuussa. Alhaisimmat tuntiarvot mitattiin marraskuussa, jolloin pitoisuudet olivat 5 µg/m³ (33 % ohjearvosta).
25 23 µg/m kuukausi kk µg/m Kuva 14. Typpidioksidin ohjearvoon verrattavat tuntikeskiarvot kuukausittain Turun Kauppatorilla vuosina Pitoisuusjakauma viikonpäivittäin Kauppatorilla Kuvassa 15 on esitetty Kauppatorin typpidioksidipitoisuuden vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ( ) ja talvella ( ja ). Talvella maksimipitoisuudet ovat korkeammat kuin kesällä. Sunnuntaisin pitoisuudet ovat merkittävästi alhaisemmat kuin arkipäivisin sekä talvella että kesällä. Sunnuntain alhaisemmat pitoisuudet johtuvat pienemmistä liikennemääristä. Kauppatorin typpidioksidipitoisuudet vaihtelevat arkipäivisin liikennemäärien mukaan. Pitoisuudet ovat siten korkeimmillaan työmatkaliikenteen aikaan aamulla kello 6-9 ja alhaisimmillaan aamuyöllä. 3 talvi kesä µg/m ma 12 ti 12 ke 12 to 12 pe 12 la 12 su 12 viikonpäivä Kuva 15. Kauppatorin typpidioksidipitoisuuden vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ( ) ja talvella ( ja ). Pitoisuusjakauma tunneittain Orikedolla Kuvassa 16 on esitetty Orikedon typpidioksidipitoisuuksien jakautuminen eri tuulen suunnilla. Korkeimmat pitoisuudet esiintyvät tuulen ollessa koillisesta tai idästä.
26 pohjoinen etelä Kuva 16. Orikedon typpidioksidin keskipitoisuus (µg/m 3 ) eri tuulensuunnilla vuonna TURUN HIUKKASPITOISUUDET Kauppatorilla hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvo vuonna 29 oli 17 µg/m 3. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvon ohjearvoa (7 µg/m 3 ) ei ylitetty Turun Kauppatorilla vuonna 29 (kuva 17). Suurimmillaan pitoisuus oli maaliskuussa jolloin vuorokausiarvo oli 58 µg/m³ (83 % ohjearvosta). Alhaisimmat vuorokausiarvot mitattiin heinäkuussa, jolloin vuorokausiarvo oli 16 µg/m³ (23 % ohjearvosta). µg/m kuukausi kk µg/m Kuva 17. Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon (7 µg/m³) verrattavat vuorokausikeskiarvot Kauppatorilla vuosina Kevään korkeat hiukkaspitoisuudet laskivat Kauppatorilla, kun hiekoitushiekka oli poistettu kaduilta ja kadut oli pesty. Kauppatori kuuluu Turussa ruutukaava-alueella suoritettavan tehopuhdistuksen piiriin. Kauppatorilla hiukkaspitoisuuksiin vaikuttivat myös torialueella arkipäivisin suoritetut pesut. Orikedolla hengitettävien hiukkasten (PM 1 ) vuosikeskiarvo vuonna 29 oli 11 µg/m 3. Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattavat vuorokausiarvot vaihtelivat heinäkuun 13 µg/m 3 :n ja huhtikuun 38 µg/m 3 :n välillä (19 % - 54 % ohjearvosta). Pienhiukkasten (PM 2,5 ) vuosikeskiarvolle on annettu vuodelle 21 tavoitearvo 25 µg/m 3.
27 25 Orikedon mittausasemalla pienhiukkasten vuosikeskiarvo oli 7,9 µg/m 3. Kuvassa 18 on esitetty Orikedon ja Utön tausta-aseman pienhiukkaspitoisuuksien kuukausikeskiarvot. µg/m 3 Oriketo Utö 12, 1, 8, 6, 4, 2,, kuukausi Kuva 18. Orikedon ja Utön tausta-aseman pienhiukkaspitoisuuksien (PM 2,5 ) kuukausikeskiarvot vuodelta 29. Pitoisuusjakauma viikonpäivittäin Kauppatorilla Kuvassa 19 on esitetty Kauppatorin hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ( ) ja talvella ( ja ). Pitoisuudet olivat alhaisimmillaan sunnuntaisin sekä aamuöisin sekä kesällä että talvella. 3 talvi kesä µg/m ma 12 ti 12 ke 12 to 12 pe 12 la 12 su 12 viikonpäivä Kuva 19. Kauppatorin hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vaihtelut viikon eri ajankohtina kesällä ( ) ja talvella ( ja ). Hengitettävät hiukkaset ja pienhiukkaset Orikedolla Kuvassa 2 on esitetty Orikedon hengitettävien ja pienhiukkasten vuorokausikeskiarvoista lasketut seitsemän vuorokauden keskiarvot. Kesäkaudella hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat selvästi korkeammat kuin pienhiukkasten, koska hengitettävät hiukkaset koostuvat suureksi osaksi maaperän hiukkasista. Alku- ja loppuvuodesta pitoisuuserot pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten välillä olivat pienemmät.
Turun kaupunkiseudun ilmanlaatu vuonna 2016
Turun kaupunkiseudun ilmanlaatu vuonna 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Turun kaupunkiseudun ilmanlaatu vuonna 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Viranko, Turun Seudun Energiantuotanto
Turun kaupunkiseudun ilmanlaatu vuonna 2015
Turun kaupunkiseudun ilmanlaatu vuonna 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Viranko, Turun Seudun Energiantuotanto Oy Ronja Ryyppö, Neste Oyj, Naantalin jalostamo Minna Niemelä, Turku Energia
Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatu vuonna 2003
Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatu vuonna 2003 KUOPION KAUPUNKI Ympäristökeskuksen julkaisu 1/2004 JPP-Kalibrointi Ky 1 TIIVISTELMÄ Vuonna 2003 rikkidioksidipäästöt Kuopiossa olivat 2 260 t, typen oksidien