Source: http://docplayer.fi/1831893-Karhusaaren-alue-energiamalli-raportti.html
Timestamp: 2017-01-16 22:31:59+00:00
Document Index: 15337201

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

⭐Karhusaaren alue-energiamalli RAPORTTI
Karhusaaren alue-energiamalli RAPORTTI
Download "Karhusaaren alue-energiamalli RAPORTTI"
1 Karhusaaren alue-energiamalli RAPORTTI2 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 2 TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksen tekemistä varten energia-asioista Karhusaaren alueelle Helsingissä. Tietoa tuotetaan kaupunkien kaavoitustyöstä vastaaville henkilöille sekä yrityksille ja osapuolille, jotka vastaavat energiantuotannosta tutkittavalla alueella. Työn perusteella päätöksiä voidaan tehdä esimerkiksi siitä: miten alue kannattaa kaavoittaa, jotta energiankulutus alueella on mahdollisimman pieni miten uusiutuvia energialähteitä voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi miten paljon alueen energiankäyttö tuottaa ilmastopäästöjä minkälaisia mahdollisuuksia alueellisella energiantuottajalla on tuottaa alueen rakennuksille rakennuksien tarvitsemaa energiaa. Alue-energiamalli toimii tämän selvitystyön työvälineenä. Alue-energiamalli on laskentaväline alueen rakennusten energiankulutuksen ja energiantuotannon laskemista varten. Energiankulutus sisältää laskentamallissa lämmitys-, jäähdytys ja sähköenergian. Energiantuotanto sisältää rakennusten oman energiantuotannon sekä erilaisista energiaverkoista kuten kaukolämpöverkosta hankittavan energian. Karhusaaren alue-energiamalli perustuu kolmeen erilaiseen tulevaisuuden kuvaukseen, skenaarioon. Skenaarioita käytetään alue-energiamallissa vaihtoehtoisten alueen kehittymismahdollisuuksien tarkasteluun. Karhusaaresta on tarkoitus tehdä energiatehokas ja vähäpäästöinen alue kaupungin energiatehokkuusperiaatteiden mukaisesti. Energiatehokkuuteen voidaan pyrkiä kaavoituksessa suosimalla tiivistä rakentamista, jossa mahdollistetaan sekä kannustetaan uusiutuvan energian tuottamiseen auringosta ja maasta. Energiantuotannon päästöjä voidaan koko Karhusaaressa vähentää ainakin suosimalla tiiveimmin rakennettujen osien liittymistä paikalliseen aluelämpöverkostoon, jonka Helsingin Energia mahdollisesti voi rakentaa Karhusaareen. Kaikkein pienimpiin päästöihin Karhusaaren rakennusten energiankäytössä päästäisiin, jos Helsingin Energia toteuttaisi alueelle puuta käyttävän pienen mittakaavan yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotantolaitoksen. Tällöin laitoksesta saataisiin lähes kokonaan ilman ilmastopäästöjä energiaa sekä alueelliseen lämpöverkostoon, että lämpöpumppuihin alueen harvemmin rakennetuille osille. Paras lopputulos Karhusaaren vähäpäästöisyydelle saadaan, jos Helsingin kaupungin kaavoitustyö ja Helsingin Energian energiasuunnittelu etenevät yhteistyössä alueen tulevaisuuden suunnittelussa. Kansikuva: Karhusaari länteen päin Kasabergetin mäeltä (energiamallista)3 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 3 SISÄLLYS JOHDANTO... 4 Alueelliset energiamallit... 4 Työn tavoite... 4 Työn lopputulos... 5 Menetelmät... 5 ENERGIAMALLIN LÄHTÖTIEDOT... 8 Skenaarioitten kuvaus... 8 Rakentumisnopeus eri skenaarioissa... 9 TULOKSET KOKO KARHUSAARESTA Alueen energiankäytön tunnuslukuja Alueen energiantarpeet Alueen rakennusten ostoenergiantarve energiaverkoista Energiankäyttö energialajeittain lämmityksessä Energiankäytön hiilidioksidipäästöt TULOKSET KARHUSAARENTIEN POHJOISPUOLELTA - UUSI RAKENTAMINEN Alueen energiankäytön tunnuslukuja Alueen energiantarpeet ja ostoenergia Energiankäyttö energialajeittain Energiankäytön hiilidioksidipäästöt YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Kuvat Lähteet LIITTEET Liite 1: Laskelmien toteutusperiaatteet Liite 2: Tietolähteet Liite 3. Skenaariokuvaukset... 4 Alue-energiamallin aikajana skenaarioittain Liite 4: Koko alueen energian ja tehontarpeet Koko alueen energiatarpeet Koko alueen tehontarpeet Liite 5: Saaren pohjoispuolen energian ja tehontarpeet Lämmitystehontarpeet ja tehon pysyvyys saaren pohjoispuolella Karhusaaren pohjoispuolen energiatarpeet Karhusaaren pohjoispuolen tehontarpeet... 6 Liite 6: Pysyvyyskäyrien muodon kuvaus... 634 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 4 Kuva 1. Karhusaarta koilliskulman mäeltä länteen ja pohjoiseen päin(energiamallista). JOHDANTO Alueelliset energiamallit 2-luvun toisella vuosikymmenellä energiatehokkuus on noussut yhdyskuntasuunnittelun keskeiseksi teemaksi 1. Useissa kaavoitus- ja kehityshankkeissa energiatehokkuus on vain teema muiden joukossa, kokonaisvaltainen ote asiaan puuttuu. Onko alhainen energiankulutus arvo sinänsä vai pyritäänkö hiilineutraliuteen? Kysymys voi kuulostaa triviaalilta, mutta sillä on suuri vaikutus valittaviin ratkaisuihin. Energiatehokkuuteen vaikuttavat monet tekijät: enrgian tuotanto- ja jakelutavat, ihmisten kulutustottumukset ja valinnat, alueiden ominaispiirteet ja niiden rakentumisen vaiheittaisuus. Muuttujia on monta ja optimointi usein vaikeaa. Alueellisten energiasimulaatiomallien tarkoitus on tarjota välineitä moninaisuuden hallintaan. Niiden avulla voidaan mallintaa erilaisia energiankulutuksen skenaarioita ja valita polkuja, joilla selvitään kaikissa mahdollisissa tulevaisuuksissa. Tulevaisuutta ja tulevaisuuden ihmisten ratkaisuja ei voi suunnitella, mutta erilaisia vaihtoehtoja voidaan tutkia. Työn tavoite Työn tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksen tekemistä varten energia-asioista Karhusaaren alueelle Helsingissä. Tietoa tuotetaan kaupunkien kaavoitustyöstä vastaaville henkilöille sekä yrityksille ja osapuolille, jotka vastaavat energiantuotannosta tutkittavalla alueella. Työn perusteella päätöksiä voidaan tehdä esimerkiksi siitä: miten alue kannattaa kaavoittaa, jotta energiankulutus alueella on mahdollisimman pieni miten uusiutuvia energialähteitä voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi miten paljon alueen energiankäyttö tuottaa ilmastopäästöjä minkälaisia mahdollisuuksia alueellisella energiantuottajalla on tuottaa alueen rakennuksille rakennuksien tarvitsemaa energiaa. 1 Lonka, Heikki (211) Energiatehokkaat alueet Suomessa. Kuntatekniikka 5/211, ss5 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 5 Työssä tuotetaan vertailuaineistoa erilaisille mahdollisille alueen kehittymistavoille, jotta alueen suunnittelussa olisi mahdollista varautua erilaisiin asioihin tulevaisuudessa ja voitaisiin myös muuttaa suunnitelmia siinä tapauksessa, että jokin alueen tulevaisuuteen vaikuttava asia muuttuu suunnittelun edetessä. Työn lopputulos Työn lopputulos on tämä kirjallinen esitys sekä tutkittavan alueen energiankäyttöä, energiantuotantoa ja ilmastopäästöjä havainnollisesti esittävä visualisointianimaatio. Lopputuloksena esitetään useita erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvauksia ja niiden perusteella tuotettuja alueen energiantarpeen, energiankäytön ja ympäristövaikutusten laskelmia. Erilaiset tulevaisuuden kuvaukset ovat hyödyllisiä lopputuloksen kannalta, sillä niiden perusteella saadaan tuotettua tutkittavan alueen vaihtoehtoisia kehittymistapoja. Kun tutkittavalle alueelle asetetut energian ja ympäristövaikutusten tavoitteet ovat selvillä, voidaan tehdä suosituksia siitä miten aluesuunnittelussa kaavoituksen ja energiahuollon osalta tulisi tehdä, jotta alueelle asetetut energia- ja ympäristövaikutustavoitteet täyttyisivät. Työn lopputuloksena esitetään tutkittavan alueen kehitys ajan kuluessa sekä energiankulutuksen ja tarpeiden kehittyminen alueen kehittyessä. Lisäksi lopputuloksena ovat myös energiankulutukseen liittyvät tehot ja ilmastopäästöt energiantuotannosta. Lopputulos sisältää monipuolisen valikoiman tuloksia ja niiden johtopäätöksiä. Johtopäätöksistä syntyy suositus työlle määritellyt tavoitteet parhaiten täyttävästä ratkaisusta kaavoitustyöhön ja energiantuotannon järjestämiseen. Menetelmät Alue-energiamalli Alue-energiamalli toimii tämän selvitystyön työvälineenä. Alue-energiamalli on laskentaväline alueen rakennusten energiankulutuksen ja energiantuotannon laskemista varten. Energiankulutus sisältää laskentamallissa lämmitys-, jäähdytys ja sähköenergian. Energiantuotanto sisältää rakennusten oman energiantuotannon sekä erilaisista energiaverkoista kuten kaukolämpöverkosta hankittavan energian. Rakennuksissa voi olla käytössä aurinkoenergian hyödyntämisessä aurinkosähkö- ja aurinkolämpölaitteita. Alue-energiamallin rakennukset perustuvat valmiisiin rakennusten energiasimulointimalleihin. Rakennusten energiasimulointimallit ovat tarkkoja laskelmia johonkin jo rakennettujen rakennuksien energiankulutuksesta. Alue-energiamallin rakennukset ovat siis jo olemassa jossain valmiina ja niiden energiankulutus on selvitetty laskelmien avulla tarkasti. Alue-energiamalliin valitaan monesti tutkittavan alueen kaavoitusvaiheessa saatavien tietojen perusteella juuri kyseiselle alueelle parhaiten sopivia rakennuksia, jolloin alue-energiamalli laskee tarkkojen simulointien perusteella koko alueen energiankulutuksen. Rakennusten energiantuotantoon liittyvät asiat määritellään taas itse laskentamalliin. Alue-energiamalli laskee energiankulutusta ja tuotantoa tuntitasolla eli energiankulutukset ja tehot voivat vaihtua kerran tunnissa. Tällä tavalla saadaan tarkkoja tuloksia alueen energiankulutuksesta ja erityisesti tehontarpeista esimerkiksi lämmityksessä. Alue-energiamalli mahdollistaa suuren rakennusjoukon energiantarpeen ja energiantuotannon tutkimisen tarkasti. Laskentamallin avulla voidaan helposti vertailla erilaisia alueita keskenään ja tarpeen mukaan voidaan myös muuttaa laskentamallin käytössä olevien yksittäisten rakennuksien ominaisuuksia energiasimulointiohjelmassa. Alue-energialaskentamallin nopean ja edullisen käytön vastapainona on kuitenkin joitain rajoitteita. Laskentamalli ei sisällä paikkatietoa eli tietoa rakennusten todellisesta sijainnista, eikä se pysty vastaamaan siihen, mitä juuri tietyssä rakennuksessa tapahtuu vaan parhaimmillaan yleisemmin siihen mitä tietynlaisissa rakennuksissa tapahtuu. Nämä rajoitteet johtuvat siitä, että koko alueenergialaskentamalli on tehty nimenomaan kokonaisen alueen energiantarpeiden ja energiantuotannon tarkastelua varten. Alueen energiatarkastelun vastakohtana on yksittäisen rakennuksen tai muutaman rakennuksen energiasimulointi, joka määrittelee tarkasti rakennuksen energiankulutuksen, mutta ei taas pysty kertomaan mitään kokonaisen alueen tai kaupunginosan energiantarpeista. Alue-energialaskentamalli ei siis ole kaupunginosan kaikkien rakennuksien raskas ja hidas energiasimulointimalli, vaan yksittäisten rakennuksien tarkoista energiasimulointimalleista koottu laskentamalli. Alue-energialaskentamalli pystyy nopeasti ja monipuolisesti tuottamaan erilaisia vaihtoehtoja alueen rakennuksien energiankulutukselle ja energiantuotannolle ja on siten erinomainen vertailutyökalu juuri uutta aluetta suunniteltaessa.6 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 6 Skenaariotyöskentely Alue-energiamallinnuksen työmenetelmänä toimii skenaariotyöskentely. Skenaariotyöskentely hyödyntää skenaarioita vaihtoehtoisten tulevaisuuden kuvausten luomisessa. Skenaariot ovat näytelmä- ja elokuvakäsikirjoituksista alun perin lähteneitä sisäisesti loogisia tulevaisuuden kuvauksia, jotka kirjoitetaan käsikirjoitusten kanssa samalla tavalla. Skenaariot ovat siis tulevaisuuden käsikirjoituksia. Skenaarioita käytetään alue-energiamallissa vaihtoehtoisten alueen kehittymismahdollisuuksien tarkasteluun. Skenaariotyöskentely on valittu alue-energiamallin vertailuvaihtoehtojen luomista varten, koska se mahdollistaa helposti useiden ihmisten osallistumisen tulevaisuuden mahdollisten tapahtumien suunnitteluun. Skenaariotyöskentelyn merkittävin etu muihin suunnittelumenetelmiin verrattuna on, että se mahdollistaa totuttujen asioiden kyseenalaistamisen ja siten uusien luovien ideoiden esiin tuomisen helposti. Skenaariotyöskentelyn ja sen pohjana olevien skenaarioiden tarkoituksena on kyseenalaistaa kaikki totuttu ja tuoda esiin ne yllättävät vaihtoehdot, joita kukaan ei ole tullut ajatelleeksi. Ainakin osa skenaarioista tehdään alue-energiamallia varten tarkoituksella voimakkaiksi ja ääriarvoja korostaviksi, jotta tutkittavan alueen kehitysvaihtoehdoissa päästäisiin ulos tutusta ja totutusta kehityksestä. Tällä tavoin toimien myös uudet ja ennalta arvaamattomat tulevaisuuden kehitysvaihtoehdot tulevat käsiteltyä alue-energiamallissa ja alueen suunnittelussa osataan varautua ja toimia omien tavoitteiden mukaisesti myös yllättävissä tilanteissa ja muuttuvassa maailmassa. Työprosessin kuvaus Aluksi pidettiin aloituskokous Karhusaaren suunnittelijoiden kanssa, jossa edustettuina olivat kaavoitussuunnittelu ja alueen energiantuotannon suunnittelu. Aloituskokouksessa esiteltiin alueenergiamallia ja sen mahdollisuuksia sekä itse tutkittavaa aluetta. Keskusteltiin myös alustavasti alue-energiamallille ja itse alueella asetetuista tavoitteista. Aloituskokouksen perusteella tehtiin lähtötietokysely hankkeeseen osallistuville henkilöille ja hankittiin Karhusaaren suunnittelun lähtötietoja aluemallin valmistelua varten. Lähtötietokyselyn tarkoituksena oli herättää osallistujien ajatuksia skenaarioihin ja mahdollisiin tärkeiltä tuntuviin asioihin juuri tutkittavan alueen osalta. Aloituskyselyn tuloksista tehty kooste toimi myöhemmin skenaariotyöpajassa skenaarioiden valmistamisen ja keskustelun lähtökohtana. Tämän jälkeen pidettiin skenaariotyöpaja, jossa esitellään aloituskyselyn yhteenveto ja tulokset. Aloituskyselyssä tärkeinä pidettyjen asioiden ja keskustelun pohjalta lähdettiin muodostamaan yhdessä tutkittavan alueen vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvauksia eli skenaarioita. Konsultti viimeisteli skenaariot työpajan jälkeen, tarkentaen yksityiskohtaisia lukuarvoja ja pyytäen vielä kommentit skenaarioihin. Tämän jälkeen skenaariot viimeisteltiin alueen skenaariokuvauksiksi, joiden perusteella tehtiin varsinainen alue-energiamalli. Lopuksi pidettiin tulosseminaari, jossa alustavia tuloksia alue-energiamallista ja raporttiluonnosta esiteltiin. Alue-energiamallin raporttiluonnoksen kommenttien jälkeen tehtiin tämä raportti, joka esittää alue-energiamallin sen lähtökohdista johtopäätöksiin. Aloituskokous Laskenta Lähtötiedot ja aloituskysely Skenaariotyöpaja Tulosseminaari Raportointi Kuva 2. Alue-energiamallin skenaariotyöskentelyn vaiheita havainnollistava kuva.7 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 7 Työhön osallistuneet henkilöt Karhusaaren alue-energiamallin tekemiseen osallistuivat seuraavat henkilöt: Jouni Kivirinne Helsingin Energia Marko Kivimaa Helsingin Energia Tuula Pipinen Helsingin kaupunki Teija Patrikka Helsingin kaupunki Antti Mentula Helsingin kaupunki Ilkka Laine Helsingin kaupunki Alpo Tani Helsingin kaupunki Ari Karjalainen Kaarina Laakso Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki. Granlundilla alue-energiamallinnuksen työn toteutti tekniikan tohtori Heikki Longan johdolla monialainen työryhmä, johon kuuluivat Lassi Loisa, Karoliina Levy ja Ville Reinikainen.8 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 8 ENERGIAMALLIN LÄHTÖTIEDOT Skenaarioitten kuvaus Karhusaaren alue-energiamalli perustuu kolmeen erilaiseen tulevaisuuden kuvaukseen, skenaarioon. Tulevaisuuden kuvaukset, skenaariot, edustavat ääriarvoja ja keskimääräistä nykytilaa tulevaisuudesta. Tällä tavoin on saatu kohtuullisen edustava laskentamalli erilaisista tulevaisuuden vaihtoehdoista, joiden avulla voidaan varautua aluesuunnittelussa erilaisiin mahdollisesti vastaan tuleviin tilanteisiin. Skenaariot ovat sellaisia, että ne voisivat toteutua todellisuudessakin, mutta ääriarvot eivät ole tarkoituksella sellaisia tulevaisuuden kuvauksia, jotka nykytiedoilla vaikuttaisivat kaikkein todennäköisimmiltä. Skenaariot ovat pääpiirteissään: heikko tulevaisuus, jossa vallitsee talouslama, heikko teknologian kehitys ja tiukka sääntely keskimääräinen tulevaisuus, joka voisi olla nykypäivä siirrettynä tulevaisuuteen tämän päivän kehitystrendejä seuraten erityisen hyvä tulevaisuus, jossa taloudellinen toimintavapaus on suurta, teknologia on kehittynyt odotettua paremmin ja sääntely ei ole erityisen tiukkaa nykypäivään verrattuna. Heikko tulevaisuus ja hyytynyt talous skenaario 1 Heikon tulevaisuuden skenaariossa, hyytyneessä taloudessa investointeihin käytettävissä oleva raha on loppu Suomesta, valtio ja EU ovat kriisissä voimakkaasti pienentyneiden verotulojen, valtavien lainamäärien ja kasvaneen työttömyyden johdosta. Yleinen taloustilanne on heikko, eikä uusia yrityksiä ja veronmaksajia synny juuri ollenkaan. Rakentaminen on toisaalta halpaa kun työttömyys on kasvanut, toisaalta rahaa on vain harvoilla. Pankkikriisi on tehnyt pankeista hyvin varovaisia lainan antajia ja siten vain maksukykyisimmät asiakkaat saavat enää lainaa pankista. Heikossa tulevaisuudessa Karhusaaresta rakentuu 2 vuoden aikana vain pieni osa. Kun rahaa ei ole edes kaupungeilla kovin paljon käytettäväksi, saadaan vain helpoimmin rakennettavat osat Karhusaaresta tehtyä valmiiksi ja siksi vain kolmasosa koko alueesta rakentuu täyteen. Karhusaaren helpoimmin rakennettavat osat sijaitsevat olemassa olevan kunnallistekniikan lähettyvillä ja muutamilla uusilla pääreiteillä, joista saaren rakentaminen on edullisinta aloittaa. Talouden huono tilanne ei kuitenkaan kosketa EU-byrokratiaa, joten Karhusaaren rakennuskannasta tehdään lähes nollaenergiataloja, kuten aikaisemmin oli suunniteltu. Keskitie - skenaario 2 Keskimääräisessä keskitien tulevaisuuden skenaariossa asiat etenevät maailmassa samalla tavalla kuin tällä hetkellä; talouskasvu on hidasta ja valtiot velkaantuvat vähitellen Euroopassa. Suomessa keskiluokka voi hyvin ja lainaa on tarjolla kaikille halukkaille, joilla on jonkinlaiset mahdollisuudet lainojen maksamiseen. Karhusaari rakentuu varsin vakaassa taloudellisessa ympäristössä hitaasti ja varmasti. Ensin rakennetaan helpoimmat osat Karhusaaresta ja sen jälkeen rakentaminen laajenee koko alueelle. Tasaisen kasvun vauhdilla Karhusaari rakentuu 2 vuoden aikana täyteen. Uudet energiamääräykset rakentamiselle tekevät taloista lähes nollaenergiataloja, kuten EU:n laajuisissa suunnitelmissa oli aikanaan suunniteltu. Rakentajien joukkoon mahtuu aina myös muutama ympäristötietoinen henkilö ja siksi osa Karhusaaren taloista on rakentamismääräyksiä vastaavia taloja vielä vähemmän energiaa kuluttavia nollaenergiataloja, joissa on paljon omaa energiantuotantoa erityisesti aurinkoenergian avulla.9 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 9 Raha virtaa ja aurinko paistaa skenaario 3 Erityisen hyvässä, Raha virtaa ja aurinko paistaa -skenaariossa talous kasvaa Euroopassa ja luottamus Kreikkaan ja muihin Euroopan liikaa rahaa maksukykyynsä verrattuna lainanneisiin kriisivaltioihin on palautunut. Suomessa valtio on saanut kestävyysvajeen poistettua ja valtion tulot ja menot ovat siis yhtä suuret, eikä rahaa enää tarvitse jatkuvasti lainata valtion menojen hoitamiseksi. Raha virtaa markkinoilla ja uusi energiateknologia on lunastanut lupauksensa puhtaasta ilmastopäästöiltään vähäisestä energiasta. Hyvän taloudellisen tilanteen johdosta tavallisillakin ihmisillä on hyvin varaa ostaa esimerkiksi kehittynyttä ja hinnaltaan edulliseksi muuttunutta aurinkoenergiatekniikka aurinkosähkön- ja lämmön tuottamiseksi itse. Karhusaari rakentuu varsin nopeasti kymmenessä vuodessa valmiiksi hyvässä taloudellisessa tilanteessa, jossa asuntojen kysyntä on suurta kasvukeskuksiin suuntautuvan muuttoliikkeen johdosta. Karhusaaren talot ovat EU:n energiamääräysten johdosta lähes nollaenergiataloja, jotka kuluttavat hyvin vähän energiaa. Edullisen ja kannattavan uusiutuvan energian vauhdittamana suuri osa talonrakentajista päättää vielä tehdä taloistaan hyvin vähän energiaa oman tonttinsa ulkopuolelta tarvitsevia nollaenergiataloja, joissa tuotetaan itse lähes kaikki tarvittava energia. Hyvä taloudellinen tilanne ja ihmisten muiden tarpeiden täyttyminen taloudellisen hyvinvoinnin kautta johtaa ihmiset ajattelemaan omaa ympäristöään ja sen hyvänä pysymistä. Skenaarioita on kuvattu vielä yksityiskohtaisemman ja tarkemmin erillisessä, liitteenä olevassa, skenaariokuvauksessa. Rakentumisnopeus eri skenaarioissa Karhusaari rakentuu varsin tasaisesti eri skenaarioissa. Kokonaisuudessaan Karhusaaren rakentumiseen vaikuttaa taloudellinen tilanne Suomessa, joka paranee skenaariosta 1 skenaarioon 3 mentäessä. Rakentuminen nopeutuu samalla tavalla ollen kaikkein hitainta skenaariossa 1 ja kaikkein nopeinta skenaariossa 3. Skenaariossa 1 taloustilanne Suomessa on niin heikko, että vain kolmas osa Karhusaaresta rakentuu valmiiksi tutkittavassa 2 vuoden ajassa. Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty Karhusaaren rakentuminen rakennuspinta-alojen avulla eri skenaarioissa.10 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 1 Taulukko 1. Karhusaaren rakentuminen pinta-aloina eri skenaarioissa. Skenaario 1 pinta-alat m² Skenaario 2 pinta-alat m² Skenaario 3 pinta-alat m² vuosi AP AR AK Y summa AP AR AK Y summa AP AR AK Y summa Taulukko 2. Karhusaarentien pohjoispuolen rakentuminen pinta-aloina eri skenaarioissa. Vain uusi rakennuskanta on mukana taulukossa. Saaressa ei juuri ole vanhaa rakennuskantaa pohjoispuolella. Skenaario 1 pinta-alat m² Skenaario 2 pinta-alat m² Skenaario 3 pinta-alat m² vuosi AP AR AK Y summa AP AR AK Y summa AP AR AK Y summa Kuva 3. Karhusaaren keskus Östersundomin suunnasta (energiamallista).11 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 11 TULOKSET KOKO KARHUSAARESTA Kuva 4. Karhusaarta länteen luoteiskulman mäeltä (simulaatiomallista). Alueen energiankäytön tunnuslukuja Tässä luvussa esitetään koko Karhusaarta käsitteleviä tunnuslukuja, joiden avulla on mahdollista vertailla keskenään eri skenaarioita sekä yleensä myös eri alueita silloin kun ne eivät ole liian erilaisia. Tunnusluvut kuvaavat alueen energiankäyttöä talojen pinta-aloihin ja alueen maapintaalaan suhteutettuna sekä rakentamistiheyttä eli talojen ja niiden rakennetun pinta-alan määrää yhden hehtaarin maa-alueella. Karhusaaren rakentumista kuvaa tunnusluku: rakennusten pinta-alan suhde alueen rakentamiseen varattujen korttelialueitten maapinta-alaan, k-m²/ha. Saaren rakennuttua täyteen on tunnusluku kummassakin skenaarioista 2 ja 3 sama vähän alle 4 neliömetriä rakennuspinta-alaa hehtaaria kohti. Skenaariossa 1 saari ei valmistu tutkittavana 2 vuoden aikana kokonaan, joten rakennuspinta-alaa on vain noin 15 kerrosneliömetriä hehtaarin maapinta-alalla. Hehtaari on kooltaan 1 m². k-m²/ha Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 3 Vuosi 5 Vuosi 1 Vuosi 15 Vuosi 2 Kuva 5. Rakennusten kerrosneliömetrimäärän suhde korttelien maapinta-alaan. Tunnusluku kuvaa Karhusaaren rakentumista eri skenaarioissa olemassa olevan rakennuskannan tasosta alkaen. Karhusaaressa kokonaisenergiantarve eli rakennusten tarvitsema lämmitys-, jäähdytys-, ja sähköenergiantarve kasvaa tasaisesti vuosien kuluessa, koska rakennuksia tulee koko ajan lisää. Skenaariossa 1 kokonaisenergiankulutus jää kuitenkin kaikkein pienimmäksi, koska rakennuksiakin on muita skenaarioita paljon vähemmän vain osittaisen alueen rakentumisen johdosta. Koko Karhusaaren rakennuttua täyteen kaikissa skenaarioissa, on energiantarve hieman yli 4 MWh hehtaarin maa-alueella. Skenaariossa 1 energiankulutus on pienestä rakennusmäärästä johtuen vain noin 18 MWh hehtaarin maa-alueella.12 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 12 MWh/ha Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 3 Vuosi 5 Vuosi 1 Vuosi 15 Vuosi 2 Kuva 6. Kokonaisenergiantarve vuoden aikana korttelien maapinta-alaan suhteutettuna eri skenaarioissa. Kokonaisenergiantarve kuvaa rakennusten energiantarvetta lämmityksessä, sähkössä ja jäähdytyksessä. Kun Karhusaaren kokonaisenergiantarvetta suhteutetaan rakennusten pinta-alaan alueella, saadaan hieman erilaisia tunnuslukuja kuin alueen maapinta-alaan suhteutettuna. Skenaarioissa 2 ja 3 rakennusten pinta-alaan suhteutettu kokonaisenergiankulutus on hieman yli 15 kwh/k-m² koko alueen rakennuttua valmiiksi. Skenaariossa 1 kokonaisenergiankulutus on hieman yli 115 kwh/km². Skenaarion 1 muita skenaarioita suurempi energiankulutus johtuu siitä, että Karhusaaressa on olemassa jo valmiiksi paljon energiaa kuluttavia vanhoja rakennuksia, joita on skenaariossa yksi paljon suurempi suhteellinen osuus kaikista rakennuksista kuin skenaarioissa 2 ja 3. Uusien rakennusten lämpö- ja sähköenergiankulutus on suunnilleen kolmasosa vanhojen rakennusten kulutuksesta. Koko saaren rakennusten energiankulutus muodostuu yhdessä uusista ja vanhoista rakennuksista. 5 4 Skenaario 1 Skenaario 2 kwh/asukas Vuosi 5 Vuosi 1 Vuosi 15 Vuosi 2 Kuva 7. Kokonaisenergiantarve vuoden aikana alueen asukasmäärään suhteutettuna eri skenaarioissa. Kokonaisenergiantarve kuvaa rakennusten energiantarvetta lämmityksessä, sähkössä ja jäähdytyksessä. YHTEENVETO Talojen lisääntyvä määrä kasvattaa energiankulutusta alueilla, koska rakennuksia ja pintaalaa on enemmän kuin harvaan rakennetuilla alueilla. Täydennysrakentaminen pienentää alueen rakennusten pinta-alaan suhteutettua energiankulutusta (kwh/k-m²), koska uudet rakennukset tarvitsevat vähemmän energiaa kuin vanhat rakennukset.13 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 13 Alueen energiantarpeet Tässä luvussa esitetään Karhusaaren energiankulutusta ja sen kehittymistä alueen rakentuessa. Tuloksissa esitetään rakennusten energiantarve, jossa ei oteta kantaa siihen, mistä energia hankitaan rakennuksiin. Karhusaaren energiantarve kasvaa vähitellen alueen rakentuessa, mutta skenaariossa 1 energiantarve jää reilusti alle puoleen muiden skenaarioitten energiantarpeesta, koska skenaariossa 1 alue rakentuu vain osittain tutkittavassa 2 vuoden ajassa. Skenaariossa 1 vanhojen, paljon energiaa kuluttavien talojen osuus on kuitenkin kaikkein suurin eri skenaarioista, joten skenaarion 1 suhteellinen rakennuspinta-alaan suhteutettu energiankulutus on suurempi kuin muissa skenaarioissa. Lämmitysenergiantarve MWh/kk Skenaario 3 Skenaario 2 Skenaario Vuosi Kuva 8. Rakennusten lämmitysenergiantarve eri skenaarioissa. Lämmitysenergiantarve sisältää myös lämpimän käyttöveden lämmitysenergian. Jäähdytysenergiantarve MWh/kk 9 8 Skenaario 3 7 Skenaario 2 6 Skenaario Vuosi Kuva 9. Rakennusten jäähdytysenergiantarve eri skenaarioissa. Skenaariossa 1 ei ole jäähdytystä. Laitesähkö MWh/kk Skenaario 3 Skenaario 2 Skenaario Vuosi Kuva 1. Rakennusten käyttämän laitesähkön määrä. Laitesähkö sisältää rakennuksen käyttäjien ja tekniikan sähköenergiankulutuksen. Kaikissa skenaarioissa energiantarve vaihtelee voimakkaasti kesän ja talven välillä. Talvella kulutetaan paljon lämmitysenergiaa, ja kesällä taas paljon jäähdytysenergiaa. Talvella myös rakennuksissa käytettävän laitesähkön määrä kasvaa voimakkaasti kesään verrattuna, sillä muun muassa valaistusta tarvitaan paljon kesää enemmän.14 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 14 Skenaarioissa 2 ja 3 energiantarve on 2 vuoden kuluttua samanlainen. Skenaario 3 vain rakentuu nopeammin valmiiksi. Skenaarion 1 energiantarve jää varsin pieneksi pienen uuden rakennuspinta-alan johdosta. Lämmitysenergiantarve on suurimmiltaan suuruusluokaltaan 36 MWh/kk skenaarioissa 2 ja 3 keskellä talvea kun skenaariossa 1 se on noin 15 MWh/kk. Skenaarioissa 2 ja 3 taloja on jäähdytetty. Jäähdytysenergiamäärä on skenaariossa 2 kesällä noin 2 MWh/kk ja skenaariossa 3 noin 8 MWh/kk eli nelinkertainen. Jäähdytysenergiankulutuksien erilaisuus johtuu siitä, että eri skenaarioissa on huomattavasti erilainen määrä jäähdytettyjä rakennuksia. Laitesähkönkulutus on skenaarioissa 2 ja 3 talvella enimmillään noin 14 MWh/kk ja vain vähän rakennuksia sisältävässä skenaariossa 1 noin 5 MWh/kk. YHTEENVETO Karhusaaren energiantarve eri skenaarioissa vaihtelee sen mukaan miten paljon rakennuksia koko Karhusaareen on rakennettu. Talvella energiantarve on moninkertainen kesään verrattuna. Täyteen rakennetun Karhusaaren energiantarve on suurimmillaan talvella noin 14 MWh/kk sähköä ja 35 MWh/kk lämpöä. Kesällä jäähdytysenergiantarve on enimmillään noin 8 MWh/kk. Alueen rakennusten ostoenergiantarve energiaverkoista Tässä luvussa esitetään Karhusaaren rakennuksien eri skenaarioissa ostama energiamäärä. Rakennuksien kaikkea energiantarvetta ei tarvitse ostaa sähköverkosta, joka on saaressa ainoa yleinen energiaverkko tutkituissa skenaarioissa. Rakennukset eivät osta kaikkea tarvitsemaansa energiaa sähköverkosta, sillä osa tarvittavasta lämmitys- ja jäähdytysenergiasta saadaan maasta, ilmasta ja merestä lämpöpumppujen avulla. Lisäksi lämmitysenergiaa saadaan auringosta aurinkolämpökeräimien avulla. Osa sähköenergiasta saadaan myös auringosta aurinkosähköpaneelien avulla. Sähköverkosta ostetaan rakennuksiin skenaarioissa 2 ja 3 talvella enimmillään noin 3 MWh/kk ja pienimmillään kesällä noin 7 MWh/kk kun koko alue on rakentunut täyteen taloja. Sähkön ostamisessa on suuria eroja kesän ja talven välillä, koska talvella tarvitaan paljon lämmitysenergiaa, joka tuotetaan osittain sähkön avulla. Kesällä saadaan paljon sähköä auringosta ja sähköenergiankulutus on muutenkin paljon vähäisempää kuin talvella. Sähköenergiankulutuksesta tuotetaan aurinkosähkönä skenaariossa 1 noin 1 % vuoden sähköntarpeesta ja skenaarioissa 2 ja 3 noin 15 %. Erityisesti kesällä kaikkea auringosta saatua sähköä ei voida kuitenkaan käyttää rakennuksissa ja osa sähköstä myydään yleiseen sähköverkkoon. Sähkö sähköverkosta MWh/kk Skenaario 3 Skenaario 2 Skenaario Vuosi Kuva 11. Sähköverkosta rakennuksiin ostettava sähköenergiamäärä ja rakennuksista sähköverkkoon myytävä sähköenergia negatiivisina lukuina. Luvuissa on mukana myös lämmitykseen suoraan ja välillisesti kuluva sähköenergia. Kuvassa 11 olevat negatiiviset luvut kuvaavat sähköenergian myyntiä rakennuksista yleiseen sähköverkkoon silloin kun aurinkosähköllä tuotettavaa sähköenergiaa ei pystytä käyttämään kokonaan tontilla ja rakennuksessa, jossa aurinkosähköpaneelit sijaitsevat.15 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 15 LKV sähkö MWh/kk Skenaario 3 Skenaario 2 Skenaario Vuosi Kuva 12. Lämpimän käyttöveden lämmittämiseen kuluva suora sähköenergia sekä välillisesti lämpöpumppujen kautta kuluva sähköenergia. 8 7 Skenaario 3 Skenaario 2 Skenaario 1 Lämmityssähkö MWh/kk Vuosi Kuva 13. Lämmitykseen suoraan ja välillisesti lämpöpumppujen kautta käytettävän sähköenergian määrä. Sähköenergia sisältää lämpöpumppujen käyttämän sähköenergian sekä suoraan lämmittämiseen käytettävän sähköenergian. Suoraan lämmittämiseen käytettävä sähkömäärä eli suora sähkölämmitys suuressa osassa vanhoista pientaloista tasaa lämmityssähkön käytön eroja eri skenaarioitten välillä. Vaikka skenaariossa 1 on vain kolmasosa uusia rakennuksia skenaarioiden 2 ja 3 määrästä, on skenaariossa 1 kuitenkin lähes yhtä paljon sähköenergiankulutusta lämmitykseen. Skenaarioissa 2 ja 3 on vain vähän suoraa sähkölämmitystä koko lämmityssähkön käyttömäärästä, kun uudet rakennukset käyttävät lämmittämiseen tehokkaita vain vähän sähköä käyttäviä lämpöpumppuja, jotka ottavat tarvittavan lämmön ulkoa luonnosta maasta, merestä ja ilmasta. YHTEENVETO Karhusaareen ostetaan sähköä lämmittämistä ja jäähdyttämistä varten. Osa sähköstä ja lämmöstä tuotetaan itse rakennuksissa aurinkoenergialla, joka vähentää ostettavan sähköenergian määrää. Kesän ja talven välillä on suuri energiankulutusero, jota aurinkoenergian käyttö kesällä lisää entisestään niin, että energiaa tarvitsee ostaa pääasiassa talvella. Uusia rakennuksia lämmitetään pääasiassa lämpöpumpuilla, jotka ottavat suurimman osan lämmöstä maasta, merestä ja ilmasta. Talvella sähköenergiaa ostetaan enimmillään noin 3 MWh/kk ja kesällä 7 MWh/kk kokonaan rakennetussa Karhusaaressa. Energiankäyttö energialajeittain lämmityksessä Tässä luvussa esitetään, miten Karhusaaren lämmitysenergiankäyttö jakautuu eri energiamuotoihin alueen rakentuessa. Esitystapana on suhteellisiin prosenttiosuuksiin perustuvat energialajien käyttöosuudet. Energialajeja Karhusaaressa ovat suora sähkölämmitys, lämpöpumput, lämmitysöljy ja aurinkolämpö. Energiankäytön suhteellinen osuus siirtyy vähitellen skenaariokuvauksen mukaisesti vanhojen talojen fossiilisista polttoaineista kohti lämpöpumppujen ja aurinkoenergian käyttöä uusien talojen rakentuessa. Uudet rakennukset ovat pääasiassa lämpöpumpuilla lämmitettyjä, joten saaren lämmitysenergiankäyttö siirtyy vähitellen kohti sähköenergian laajamittaista käyttöä.16 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 16 Skenaariossa 1 uusia rakennuksia rakentuu vain vähäinen määrä koko saaren pinta-alasta ja siten energiankäytössä näkyy vielä vahvasti vanhojen rakennuksien käyttämät energialähteet. Suoran sähkölämmityksen ja lämmitysöljyn osuus on tutkittavan 2 vuoden ajanjakson lopulla vielä muutaman kymmenen prosentin luokkaa, vaikka suurin osa lämmityksestä tuotetaankin lämpöpumppujen avulla. Skenaariossa 2 sähkölämmityksen suhteellinen osuus alueen rakennuttua valmiiksi on enää pienimmillään 1 % suuruusluokassa kesällä ja 2 % suuruusluokassa talvella. Aurinkolämmön osuus nousee kuitenkin kesällä noin 4 % luokkaan kaikesta lämmitysenergiantarpeesta. Lämmitysöljyn osuus energialähteenä on enää muutama prosentti ja toisaalta lämpöpumppujen osuus talvella nousee noin 8 % luokkaan lämmitysenergiantarpeesta rakennuksissa. Skenaario kolme on melko samanlainen skenaarion 2 kanssa, mutta aurinkoenergiaa käytetään paljon enemmän. Skenaariossa 3 saadaan tuotettua kesällä jo noin 75 % tarvittavasta lämmitysenergiasta aurinkolämmön avulla. Skenaariossa 3 myös sähkölämmityksen osuus on kesällä erittäin pieni ollen muutama prosentti lämmitysenergian tarpeesta. 1 % 9 % Skenaario 1 Lämmitysenergian jakauma 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Sähkölämmitys Lämpöpumput Lämmitysöljy Aurinkolämpö % Vuosi Kuva 14. Rakennusten lämmitysenergian suhteellinen jakauma eri energialähteisiin saaren rakentuessa skenaariossa 1. Lämmitysenergia sisältää kaiken rakennuksissa tarvittavan lämpöenergian mukaan lukien lämpimän käyttöveden lämmitysenergia. 1 % 9 % Skenaario 2 Lämmitysenergian jakauma 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Sähkölämmitys Lämpöpumput Aurinkolämpö Lämmitysöljy % Vuosi Kuva 15. Rakennusten lämmitysenergian suhteellinen jakauma eri energialähteisiin saaren rakentuessa skenaariossa 2.17 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 17 1 % 9 % Skenaario 3 Lämmitysenergian jakauma 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Sähkölämmitys Lämpöpumput Aurinkolämpö Lämmitysöljy % Vuosi Kuva 16. Rakennusten lämmitysenergian suhteellinen jakauma eri energialähteisiin saaren rakentuessa skenaariossa 3. Vuoden 1 jälkeen alue on valmis, eikä energiankulutuksen jakauma enää muutu vuoteen 2 mennessä. YHTEENVETO Lämmityksessä käytetään Karhusaaren rakentumisen alussa paljon sähköä ja fossiilisia polttoaineita. Saaren rakentuessa sähkön suhteellinen osuus lämmitysenergialähteenä vähenee ja aurinkoenergian osuus kasvaa. Sähkö muuttuu kuitenkin merkittävimmäksi energialähteeksi, koska suurin osa lämmityslaitteista tarvitsee sähköä toimiakseen. Merkittävin lämmitysenergiantuotantotapa saaressa on sähköllä toimiva lämpöpumppu, joka tosin ottaa lämpöenergian pääasiassa maasta, merestä ja ilmasta. Energiankäytön hiilidioksidipäästöt Tässä luvussa esitetään Karhusaaren energiankäytön aiheuttamat hiilidioksidipäästöt tutkituissa kolmessa skenaariossa. Hiilidioksidipäästöjä aiheutuu sen energiamäärän tuottamisesta, joka joudutaan ostamaan rakennusten käyttöön yleisestä sähköverkosta. Karhusaaressa ei siis ole eri skenaarioissa muita yleisiä energiaverkkoja kuin sähköverkko. Hiilidioksidipäästöt laskettiin kahdella eri laskentatavalla, joista toisessa energiantuotannon hiilidioksidipäästö on sama koko 2 vuoden tarkastelujakson ajan. Toisessa laskentatavassa energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät 5 vuoden välein kun energiantuottajat hankkivat uusia vähemmän päästöjä tuottavia sähköenergiantuotantolaitteita. Sama päästö koko tarkastelujakson ajan Tässä tarkasteluvaihtoehdossa sähköenergiantuotannon ja rakennusten energiankäytön hiilidioksidipäästö pysyy samana koko 2 vuoden tarkastelujakson ajan. Sähköntuotannon hiilidioksidipäästönä on käytetty Helsingin Energian vuoden 212 sähköenergianhankinnan julkaistua päästölukua 29 g hiilidioksidia / kwh sähköä. Myöhemmin esitetään toisena vaihtoehtona tarkastelu, jossa energiantuotannon hiilidioksidipäästö vähenee 5 vuoden välein tehtävien energiantuotantolaitteiden muutosinvestointien seurauksena. Karhusaaren olemassa olevissa rakennuksissa lämmitykseen käytettävän polttoöljyn hiilidioksidipäästö on 269 g/kwh (lähde: Motiva).18 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 18 35, 3, Skenaario 1 CO 2 päästöt tuhatta-kg 25, 2, 15, 1, Taloussähkö Lämmityssähkö Lämpöpumput Lämmitysöljy 5,, Vuosi Kuva 17. Energiankäytön hiilidioksidipäästöt skenaariossa 1 tasaisesti samana pysyvällä energiantuotannon hiilidioksidipäästöllä. Kuvassa eri päästölähteet on pinottu päällekkäin ja lämmitysöljy on siis alimmaisena kuvassa, muut osat kuvasta alkavat aina seuraan päältä. 7, 6, Skenaario 2 CO 2 päästöt tuhatta-kg 5, 4, 3, 2, Taloussähkö Lämmityssähkö Lämpöpumput Lämmitysöljy 1,, Vuosi Kuva 18. Energiankäytön hiilidioksidipäästöt skenaariossa 2 tasaisesti samana pysyvällä energiantuotannon hiilidioksidipäästöllä. Kuvassa eri päästölähteet on pinottu päällekkäin ja lämmitysöljy on siis alimmaisena kuvassa, muut osat kuvasta alkavat aina seuraan päältä. Skenaariossa 1 Karhusaari rakentuu vain osittain valmiiksi ja siten ostettavan energian hiilidioksidipäästötkin ovat pienemmät kuin skenaarioissa 2 ja 3, joissa koko Karhusaari rakentuu täyteen. Suoran sähkölämmityksen sähköntarve muodostaa skenaariossa 1 hiilidioksidipäästöistä suurimman yksittäisen osan, suurimmillaan noin 12 tonnia kuukaudessa keskellä talvea. Kaiken energiantarpeen kokonaispäästö on keskellä talvea enimmillään noin 34 tonnia hiilidioksidia skenaariossa 1. Kesällä päästöt jakautuvat melko tasan kotitaloussähkön ja lämmitykseen eri tavoin käytettävän sähkön välillä ollen keskellä kesää alueen rakennuttua täyteen noin 9 tonnia kuukaudessa skenaariossa 1. Kesällä hiilidioksidipäästöt jäävät varsin pieniksi talveen verrattuna ollen noin alimmillaan vähän yli 25 % talven päästöistä. Lämmitysöljyä käytetään vähän, joten sen päästöt jäävät varsin merkityksettömiksi muutamaan kymmeneen tonniin hiilidioksidia kuukaudessa keskellä talvea kaikissa skenaarioissa. Skenaariossa 2 uusia rakennuksia on paljon enemmän suhteessa vanhoihin rakennuksiin ja niinpä tulokset ovat päästöjen osalta osittain samanlaiset kuin skenaariossa 1 ja osittain hieman erilaiset. Kokonaispäästö on alueen rakennuttua valmiiksi hieman yli 6 tonnia hiilidioksidia kuukaudessa keskellä talvea suuren rakennusmäärän johdosta, mutta lämmityssähkön osuus kaikista päästöistä on enää alle 3 % osa kun se oli skenaariossa 1 melkein 4 %. Edellinen tulos johtuu vanhojen talojen runsaasti sähkö käyttävästä lämmityksestä, jonka osuus pienenee skenaariosta 1 skenaarioon 2 mentäessä. Lämmitys muodostaa kuitenkin yhteensä skenaariossa 2 reilusti yli 5 % päästöistä talvella kun skenaariossa 1 osuus oli 7 % luokkaa. Lämpöpumppujen osuus kokonaispäästöistä on skenaariossa 2 hieman yli 3 % keskitalvella kun se on skenaarion 1 pienellä rakennusmäärällä vain noin 2 % 2 vuoden tarkastelujakson lopussa.19 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 19 6, Skenaario 3 CO 2 päästöt tuhatta-kg 5, 4, 3, 2, Taloussähkö Lämmityssähkö Lämpöpumput Lämmitysöljy 1,, Vuosi Kuva 19. Energiankäytön hiilidioksidipäästöt skenaariossa 3 tasaisesti samana pysyvällä energiantuotannon hiilidioksidipäästöllä. Kuvassa eri päästölähteet on pinottu päällekkäin ja lämmitysöljy on siis alimmaisena kuvassa, muut osat kuvasta alkavat aina seuraan päältä. Skenaario 3 on hyvin samanlainen talvella kuin skenaario 2, eivätkä päästöt käytännössä eroa toisistaan talven aikana. Skenaariossa 3 tuotetaan kuitenkin kesällä puhdasta päästötöntä aurinkoenergiaa rakennuksissa ja sen takia rakennuksiin ei tarvitse ostaa juuri ollenkaan päästöjä tuottavaa energiaa. Skenaariossa 2 tuotetaan vielä noin 15 tonnia hiilidioksidia kuukaudessa kesällä, mutta skenaariossa 3 enää reilusti alle 3 tonnia eli noin 2 % skenaarion 2 päästömäärästä kuukaudessa. Tämä mahdollistuu runsaan aurinkosähkön ja aurinkolämmön oman tuotannon ansiosta. Viiden vuoden välein aleneva päästö Tässä tarkastelussa hiilidioksidipäästö sähköenergiantuotannossa vähenee 5 vuoden välein erilaisten Helsingin Energian tuotantolaitoksiinsa tekemien investointien seurauksena. Samalla myös polttoöljyn hiilidioksidipäästö vähenee jo vuodesta 1 alkaen ollen tässä skenaariossa sama kuin sähköntuotannon hiilidioksidipäästö. Polttoöljyn päästöjen väheneminen saavutetaan biopolttoaineen osuutta lisäämällä niin että fossiilisen polttoaineen osuus vähenee polttoöljyssä. Biopolttoaineet ovat fossiilista polttoöljyä korvaavia uusiutuvista energialähteistä kuten puusta ja erilaisista kasveista valmistettuja öljyjä, joiden polttamisen vapauttama hiilidioksidi sitoutuu takaisin luontoon nopeasti kun kasvit kasvavat ja käyttävät hiilidioksidia kasvamiseensa. Hiilidioksidipäästöt ovat sähkön tuotannossa ja polttoöljyssä: vuosi 1 5: 29 g/kwh sähköä, joka on Helsingin Energian vuoden 212 päästöluku vuosi 6 1: 15 g/kwh sähköä vuosi 11 15: 1 g/kwh sähköä vuosi 16 2: 5 g/kwh sähköä. Jaksoittain viiden vuoden välein aleneva energiantuotannon hiilidioksidipäästö vähentää hiilidioksidipäästöjä rakennuksissa samalla tavalla kaikissa Karhusaaren kehitysskenaarioissa, koska energiankulutus rakennuksissa pysyy samanlaisena riippumatta energiantuotannon päästöistä. Itse päästöt eivät kuitenkaan ole samansuuruiset verrattaessa samana 2 vuotta pysyvää päästöä ja tässä luvussa esiteltyä 5 vuoden välein vähenevää päästöä. Kaikki hiilidioksidipäästöjen suhteet eri lämmitysenergialähteiden välillä toisiinsa ovat kuitenkin samanlaisena pysyvän rakennusten energiankulutuksen johdosta samanlaisia yhden vuoden aikana riippumatta siitä onko hiilidioksidipäästö sama 2 vuoden ajan vai vaihtuuko se 5 vuoden välein. Esimerkiksi siis skenaariossa yksi kuluu lämmityssähköä noin 2/3 taloussähkön määrästä riippumatta hiilidioksidipäästöstä.20 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 2 3, Skenaario 1 25, CO 2 päästöt tuhatta-kg 2, 15, 1, Taloussähkö Lämmityssähkö Lämpöpumput Lämmitysöljy 5,, Vuosi Kuva 2. Energiankäytön hiilidioksidipäästöt skenaariossa 1 viiden vuoden välein muuttuvilla energiantuotannon hiilidioksidipäästöillä. Kuvassa eri päästölähteet on pinottu päällekkäin ja lämmitysöljy on siis alimmaisena kuvassa, muut osat kuvasta alkavat aina seuraan päältä. Skenaariossa 1 hiilidioksidipäästön määrä on noin neljäsosa jatkuvasti samana pysyvän laskentatapauksen päästöistä alueen rakennuttua osittain valmiiksi tutkittavan 2 vuoden ajanjakson lopussa. Koko hiilidioksidipäästö on tutkittavan 2 vuoden ajanjakson lopussa noin 75 tonnia kuukaudessa talvella ja noin 3 tonnia kuukaudessa kesällä. Lämmityksen päästöt ovat noin 65 % koko päästöstä ja lämmittämiseen käytettävät lämpöpumput tuottavat noin kolmasosan kaikista päästöistä eli noin 25 tonnia hiilidioksidipäästöjä kuukaudessa keskellä talvea. Skenaariossa 2 uusia rakennuksia on paljon enemmän suhteessa vanhoihin rakennuksiin ja niinpä tulokset ovat päästöjen osalta osittain samanlaiset kuin skenaariossa 1 ja osittain hieman erilaiset. Kokonaispäästö on alueen rakennuttua valmiiksi hieman yli 15 tonnia hiilidioksidia kuukaudessa keskellä talvea suuren rakennusmäärän johdosta, mutta lämmityksen päästöjen osuus kaikista päästöistä on enää hieman yli 5 % kun se oli skenaariossa 1 noin 65 %. Lämpöpumppujen osuus kaikista päästöistä on samansuuruinen noin 33 % kuin skenaariossa 1. Skenaario 3 on hyvin samanlainen talvella kuin skenaario 2, eivätkä päästöt käytännössä eroa toisistaan talven aikana. Skenaariossa 3 tuotetaan kuitenkin kesällä puhdasta päästötöntä aurinkoenergiaa rakennuksissa ja sen takia rakennuksiin ei tarvitse ostaa juuri ollenkaan päästöjä tuottavaa energiaa. Skenaariossa 2 tuotetaan alueen rakennuttua valmiiksi vielä noin 4 tonnia hiilidioksidia kuukaudessa kesällä kaikista energiamuodoista yhteensä, mutta skenaariossa 3 enää reilusti alle 1 tonnia kuukaudessa. Tämä mahdollistuu runsaan aurinkosähkön ja aurinkolämmön oman tuotannon ansiosta. Hiilidioksidipäästössä on päästökuvaajissa ensimmäisen kerran vuoden 5 ja 6 välillä osittain epäloogiselta näyttävä huippu, jonka kohdalla vuoden 5 puolella hiilidioksidipäästö on suuri ja se pienenee vuoden vaihtuessa pienemmäksi. Päästökertoimen vaihtuessa aina vuodenvaihteessa jää kyseisten vuosien välinen talven suurin päästöhuippu aina kahden eri päästökertoimen sisältävän kokonaisen vuoden päästöhuippujen väliin. Kuvassa 21 ensimmäinen esimerkki tästä on vuosilukujen 5-7 kohdalla, jossa vuosiluvun 6 kohdalla on tammikuussa ja joulukuussa eri päästökertoimet. 6, Skenaario 2 5, CO 2 päästöt tuhatta-kg 4, 3, 2, Taloussähkö Lämmityssähkö Lämpöpumput Lämmitysöljy 1,, Vuosi Näytä lisää
Talotekniikan sähkö Huoneistosähkö 18.1.211 1 OKT 21 normi OKT 198-> OKT 196-1979 OKT RAT 196-1979 RAT LPR 196-1979 LPR Lisätiedot Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet
Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen Lisätiedot Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy
0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa Lisätiedot Rakentamismääräykset 2012
Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut Lisätiedot Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto
Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja Lisätiedot PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen
PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti Lisätiedot Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy
Kohti nollaenergiarakentamista 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian Lisätiedot Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen
ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen Lisätiedot Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa Lisätiedot KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA
YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon Lisätiedot Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy
Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus Tavoite ja sisältö Tavoite Tunnetaan malliraportin rakenne Sisältö Kuntakatselmuksen sisältö Lisätiedot Yksikkö 2011 2012 2013
KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013... Lisätiedot Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen
Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään Lisätiedot Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014
Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen Lisätiedot 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1
24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö: Lisätiedot KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014
KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus Lisätiedot Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille
Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille MITÄ ENERGIA ON? WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka Lisätiedot Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009
Uusi innovaatio Suomesta Kierrätä kaikki energiat talteen hybridivaihtimella Säästövinkki Älä laske energiaa viemäriin. Asumisen ja kiinteistöjen ilmastopäästöt ovat valtavat! LÄMPÖTASE ASUINKERROSTALOSSA Lisätiedot Miten kaasuala vastaa uusiin rakentamis ja energiatehokkuusvaatimuksiin? Gasum 13.9.2011 Petri Nikkanen
Miten kaasuala vastaa uusiin rakentamis ja energiatehokkuusvaatimuksiin? Gasum 13.9.2011 Petri Nikkanen TAUSTAA Uusi rakennusmääräyskokoelman osa D3 Rakennusten energiatehokkuus on annettu maaliskuun 30.2011 Lisätiedot RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS
RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu Lisätiedot Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä.
Viite: HE Energiatodistuslaki (HE 161/ 2012 vp) 7.12.2012 Energiatodistusten edellyttämät toimenpiteet, kustannukset ja vaikutukset todistusten tarvitsijoiden näkökulmasta Energiatodistukset: tarvittavat Lisätiedot Matalaenergiarakentaminen
Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen Lisätiedot HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI
HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI Hotelli Lasaretti 2013 21.2.2014 HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA Ecompterin Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin Lisätiedot 5/13 Ympäristöministeriön asetus
5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti Lisätiedot Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010
Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja Lisätiedot FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa
FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa Mikko Löf / Kontiotuote Asiakaspalvelu-/suunnittelupäällikkö HTT :n teknisen ryhmän puheenjohtaja FinZEB -hanke Lähes nollaenergiarakentamisen Lisätiedot Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)
Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän Lisätiedot Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) Ympäristölautakunta Ypst/1 02.10.2012
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) 284 Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee aurinkosähkön edistämistä kaupungissamme HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös Asia tulisi käsitellä kokouksessa 2.10.2012 Lisätiedot Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa
Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet Lisätiedot Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.
Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta Lisätiedot Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska
Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014 Pellervo Matilainen, Skanska Alueiden energiatehokkuus Kruunuvuori, Helsinki Finnoo, Espoo Kivistö, Vantaa Härmälänranta, Tampere Energiatehokkuus Energiantuotanto Lisätiedot Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset
Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää Lisätiedot ENERGIAMUODON VALINTA UUDIS- JA KORJAUSKOHTEISSA. Pentti Kuurola, LVI-insinööri
ENERGIAMUODON VALINTA UUDIS- JA KORJAUSKOHTEISSA Pentti Kuurola, LVI-insinööri Tavoitteet ja termejä Tavoite Ylläpitää rakennuksessa terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto Lämmitysjärjestelmän mitoitetaan Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset Lisätiedot SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio
SKAFTKÄRR Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio Porvoon Skaftkärr Pinta-ala 400 ha Asukasmäärä (tavoite): yli 6000 Pääasiassa pientaloja ENERGIAKAAVA = TYÖTAPA Voidaanko Lisätiedot Maatilan energiaohjelma / -energiasuunnitelma -tilakäynnin tuloksia
Maatilan energiaohjelma / -energiasuunnitelma -tilakäynnin tuloksia Miten säästää maatilan energialaskussa Juva 16.4.2012 Jukka Sairanen ProAgria Etelä-Savo Energiaohjelman tavoitteet Lisätä tilojen energiatehokkuutta Lisätiedot Sun Zeb laskentatuloksia ja muita havaintoja. FinnZEB workshop 18.9.2014 Jari Shemeikka, tiimipäällikkö VTT
Sun Zeb laskentatuloksia ja muita havaintoja FinnZEB workshop 18.9.2014 Jari Shemeikka, tiimipäällikkö VTT 0-ENERGIARAKENTAMISEN HAASTEET KAUPUNGISSA Miten käy vuoden 2018 jälkeen perusteellisesti kunnostettaville Lisätiedot HELSINGIN ENERGIARATKAISUT. Maiju Westergren
HELSINGIN ENERGIARATKAISUT Maiju Westergren 1 50-luvulla Helsinki lämpeni puulla, öljyllä ja hiilellä - kiinteistökohtaisesti 400 350 300 250 200 150 100 50 Hiukkaspäästöt [mg/kwh] 0 1980 1985 1990 1995 Lisätiedot Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia
Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Seminaari 05.02.2015 Erja Reinikainen 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian tarve katetaan hyvin laajalti Lisätiedot Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO
Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO Mitä on energia? Energia on voiman, kappaleen tai systeemin kyky tehdä työtä Energian summa on aina vakio, energiaa ei häviä eikä synny Energian Lisätiedot ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1
ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n Lisätiedot AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA
Vision toteutumisen edellytyksiä: Johdonmukainen ja pitkäjänteinen energiapolitiikka Ilmastovaikutus ohjauksen ja toimintojen perustana Päästöillä maailmanlaajuinen hinta, joka kohdistuu kaikkiin päästöjä Lisätiedot KISSANMAANKATU 20. Optiplan Oy ENERGIATALOUS. Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere www.optiplan.fi. Åkerlundinkatu 11 C Puh.
KISSANMAANKATU 20 Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15, Åkerlundinkatu 11 C Puh. 010 507 6000 PL 48, 00281 Helsinki PL 124, 20101 Turku Lisätiedot Vuores Koukkujärvi Energiavaihtoehtojen tarkastelu. Jyri Nieminen Ismo Heimonen VTT
Vuores Koukkujärvi Energiavaihtoehtojen tarkastelu Jyri Nieminen Ismo Heimonen VTT Sisältö Tausta ja lähtötiedot Tavoiteltavat tasot; matalaenergiatalojen ja passiivitalojen määrittelyt Mahdolliset järjestelmävariaatiot Lisätiedot LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää Lisätiedot Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 29.08.2013, Erkki Aalto
& Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 29.08.2013, Erkki Aalto Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 1. RAKLIn klinikat 2. Plusenergia klinikka RAKLIn klinikka kokoaa parhaat toimijat, tiedot, Lisätiedot Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014
Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämpökytkennät Jorma Heikkinen Sisältö Uusiutuvan energian kytkennät Tarkasteltu pientalon aurinkolämpökytkentä Lisätiedot Asko Vuorinen Ekoenergo Oy
Energiankäyttäjän mahdollisuudet Asko Vuorinen Ekoenergo Oy Sisältö Tausta Tavoitteet Kesäasuminen Kaupunkiasuminen Autoilu Yhteenveto Suosituksia 24.4.2010 Asko Vuorinen 2 CV 1970 80 Imatran Voima Oy:n Lisätiedot ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen
ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu» Lisätiedot Maatilojen energiankäyttö 17.11.2009
Maatilojen energiankäyttö 17.11.2009 Esityksen sisältö 1. Yleistä esityksestä Käytetyt jaottelut 2. Energiankäyttö karjatiloilla 1. Taustatiedot 2. Kokonaiskulutus 3. Sähköenergia 4. Lämmitysenergia 5. Lisätiedot Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Lisätiedot Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi
Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi Lisätiedot Maatilojen energiasuunnitelma
Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia Lisätiedot Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä
Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Lämmitys: Terveellinen ja energiataloudellinen lämpötila on: a) 19 C b) 21 C c) 25 C Suositeltava sisälämpötila koulurakennuksessa on 20-21 C. Tuulettaminen pitämällä Lisätiedot Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä
Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle Lisätiedot Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus
Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus Aurinkoteknillinen yhdistys ry Tominnanjohtaja C.Nyman/Soleco Oy 2.10.2014 Aurinkoteknillinen yhdistys ry 35v Perustettu v 1979 edistämään aurinkoenergian Lisätiedot -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.
Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten Lisätiedot Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä
Suur-Savon Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä Sähköpalvelu Marketta Kiilo 98,5 M 37 hlöä Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Järvi-Suomen Energia Oy Arto Pajunen Lisätiedot GREENPEACEN ENERGIAVALLANKUMOUS
GREENPEACEN ENERGIAVALLANKUMOUS YHTEENVETO Energiavallankumousmallin tarkoituksena on osoittaa, että Suomen tarvitsema energia voidaan tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä ja ilmastopäästöt voidaan laskea Lisätiedot Energiantuotannon uudet vaihtoehdot Työkaluja valintaan
Energiantuotannon uudet vaihtoehdot Työkaluja valintaan Markus Hirvonen, PKAMK Raija Lankinen, LUT Lähilämpöverkot matalaenergiarakentamisessa -projektin tulosseminaari 27.10.2010 Sisältö Energiantuotannon Lisätiedot Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma
Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Sisältö Aurinko Miten aurinkoenergiaa hyödynnetään? Aurinkosähkö ja lämpö Laitteet Esimerkkejä Miksi aurinkoenergiaa? N. 5 miljardia vuotta vanha, fuusioreaktiolla toimiva Lisätiedot HIILIJALANJÄLKIRAPORTTI. Hotelli-ravintola Lasaretti
HIILIJALANJÄLKIRAPORTTI Hotelli-ravintola Lasaretti 1.3.2012 Hiilijalanja ljen laskenta Ecompterin Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin Lisätiedot Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski
Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei Lisätiedot Älykäs kiinteistö on energiatehokas
Harald Schnur, divisioonan johtaja Älykäs kiinteistö on energiatehokas Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Sivu 1 Haasteemme Ilmaston lämpeneminen Kasvihuonekaasut Lisätiedot Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili
Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Energiaa käytetään Taloteknisten palvelujen tuottamiseen Lämpöolosuhteet Sisäilmanlaatu Valaistusolosuhteet Äänilosuhteet Lisätiedot Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila
Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö Lisätiedot Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet
Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset, Lisätiedot Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa
Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat Lisätiedot Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014
Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014 1 2 IPCC = The Intergovernmental Panel on Climate Change 3 Energiaskenaariot, määräykset Lisätiedot Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm
Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007 Stefan Storholm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2006, yhteensä 35,3 Mtoe Biopolttoaineet Lisätiedot Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi
Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.4.2013 Jari Varjotie, CEO Uusi innovatiivinen konsepti energian tuottamiseen SAVOSOLAR kokoalumiininen direct Lisätiedot Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu. Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013
Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013 Tavoitteena löytää energiakaavan avaintekijät Työssä pyrittiin tunnistamaan alueen kokonaisenergiankulutuksen Lisätiedot Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto
& Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto Plusenergia klinikka 1. RAKLIn klinikat 2. Plusenergia klinikka RAKLIn klinikka Kokoaa parhaat toimijat, tiedot, ideat ja Lisätiedot Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy
Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012 Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Riihimäen Metallikaluste Oy Perustettu 1988 Suomalainen omistus 35 Henkilöä Liikevaihto 5,7M v.2011/10kk Lisätiedot Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen
BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen Lisätiedot Lähes nollaenergiarakennukset. Valmistelun organisointi ja aikataulu
Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi ja aikataulu HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N VUOSIKOKOUSSEMINAARI 2015 Pudasjärvi 9.-10.4.2015 Teppo Lehtinen Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- Lisätiedot Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma
Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Pientaloteollisuus ry Tavoitteet, suunta ja mahdollisuudet Määritelmien selkeyttäminen ja määritelmiin sisältyvät haasteet Suunnittelun Lisätiedot Lämmitystapavalinnat muuttuvat
SULPU Lämpöpumppupäivä 28.11.201 3 Fur Center Lämmitystapavalinnat muuttuvat Mikko Juva Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Uusiutuvat energiamuodot Puu ja puupohjaiset polttoaineet Aurinkoenergia Lisätiedot Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus
Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus Toteutetut lämpöpumppuinvestoinnit Suomessa 5 200 2000 TWh uusiutuvaa energiaa vuodessa M parempi vaihtotase vuodessa suomalaiselle työtä joka vuosi 400 >10 >1 M Lisätiedot Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen
Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen Matti Lehtonen, 8.10.2015 Rakennusten energiaseminaari Uusiutuvan energian haaste: vaihteleva ja vaikeasti ennustettava tuotantoteho Tuulivoimatuotanto Saksassa Lisätiedot Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1
Kohti nollaenergiarakentamista Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia haasteita rakennusalalle Kehittyvä rakentaminen 2014 seminaari ASTA-messut Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Lisätiedot Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys elokuu 2014
Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys elokuu 2014 Tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden Lisätiedot Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut. Tiia Katajamäki Ympäristökeskus
Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut Tiia Katajamäki Ympäristökeskus Stadin ilmasto -verkkosivut Stadinilmasto.fi- sivut avattu vuoden 2013 alussa, ensimmäinen uutiskirje joulukuussa 2012 Taustalla Lisätiedot Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.
. Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Energia Asteikot ja energia -Miten pakkasesta saa energiaa? Celsius-asteikko on valittu ihmisen mittapuun mukaan, ei lämpöenergian. Atomien liike pysähtyy vasta absoluuttisen Lisätiedot Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?
Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? ClimBus päätösseminaari Finlandia-talo, 9.6.2009 Timo Karttinen Kehitysjohtaja, Fortum Oyj 1 Rakenne Kilpailuedusta ja päästöttömyydestä Energiantarpeesta ja Lisätiedot Lämmitysjärjestelmät vanhassa rakennuksessa 1
Lämmitysjärjestelmät vanhassa rakennuksessa 1 Erilaiset lämmitysjärjestelmät pientaloille ja vastaaville: Puulämmitys- sovellus/puukeskuslämmitys takkasydän Savumax - Aurinkolämmitys - pellettilämmitys Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute