Go to content

UrbanCStock

Puurakentamisen merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä voidaan tarkastella useilla tasoilla. Tässä tutkimushankkeessa valittiin kolme näkökulmaa, jotka kaikki liittyvät kaupunkien keskeiseen rooliin ilmastonmuutoksen hillinnässä: kuluttaja, kiinteistöinvestoija ja kaupunkikehitys. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää:

1. Onko puurakentamisella toteutettuun kaupunginosaan muuttaminen kasvavilla kaupunkialueilla kuluttajan näkökulmasta panos-hyötysuhteeltaan kannattava ilmastoteko?
2. Miten puurakentamista pitäisi ohjata kaupungeissa kiinteistötalouden ja ilmastotavoitteiden näkökulmasta?

Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää hiilijalanjälkien ja hiilivarastojen state-of-the-art mallinnusta. Yhteiskunnallisena tavoitteena on lisätä kaupunkien, kiinteistöalan sekä kuluttajien tietoisuutta
puurakentamisen ilmastohyödyistä.

Hankkeen julkaisut:

Amiri, A., Ottelin, J., Sorvari, J., & Junnila, S. (2020). Cities as carbon sinks—classification of wooden buildings. Environmental Research Letters, 15(9), 094076. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aba134

Amiri, A., Emami, N., Ottelin, J., Sorvari, J., Marteinsson, B., Heinonen, J., & Junnila, S. (2021). Embodied emissions of buildings-A forgotten factor in green building certificates. Energy and Buildings, 241, 110962. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.110962

Ottelin, J., Amiri, A., Steubing, B., & Junnila, S. (2021). Comparative carbon footprint analysis of residents of wooden and non-wooden houses in Finland, under review.

Talvitie, I., Vimpari, J., & Junnila, S. (2021). Economic feasibility of wood-based structures–improving urban carbon neutrality strategies. Environmental Research: Infrastructure and Sustainability. https://doi.org/10.1088/2634-4505/abfe05

Talvitie, Ilmari. “Price premium for wooden dwellings? Wood-based structures as a tool to enable carbon neutrality for cities” . Diplomityö, Aalto-yliopisto.

100 years’ service life of wood in service class 1 and 2 – dry and moderately humid condition.

The service life of structures is an important part of the life cycle planning of buildings and structures. It has also an essential effect on the carbon footprint of the building, since this determines the length of the use phase of the building or a building part.

Material performance based models to estimate the service life of building materials and structures has been used for the service class 1 or 2 conditions (dry or moderately humidity conditions). There is more research done for the service class 3 and 4 conditions, where the exposure conditions are much harder. Potential factor method is shown in the ISO 15686 series on service life evaluation. The best way to estimate the service life of timber structures is based on existing experience, which can then be used as a tool to apply the factor method in practice.