Source: http://docplayer.fi/916623-Ohjeen-aihe-energian-ja-tehontarpeen-laskenta-ilmanvaihtojarjestelmien-kuntotutkimusmenettelyssa.html
Timestamp: 2017-03-24 12:18:44+00:00
Document Index: 15402760

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

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä - PDF
Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä
Download "Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä"
Aarne Armas Järvenpää
1 Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyn yhteydessä tarvittavia laskentamenetelmiä rakennuksen energian- ja tehontarpeen määrittämiseksi ilmanvaihdon ja ilmastoinnin osalta. Ohje sisältää nykytilanteen selvittämisen ja tavoitetason määrittämisen sekä laskentamenetelmät ilmanvaihdon kuntotutkimusmenettelyssä. Sisällysluettelo 1 Ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettely ja energialaskenta Nykyisten ilmanvaihto- ja jäähdytyssuunnitelmien läpikäynti ja tarvittavat lähtötiedot Tavoitetasot ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuudelle Ilmanvaihtojärjestelmän vuotuisen sähköenergiankulutuksen ja ominaissähkötehon määritys Ilmanvaihtojärjestelmän lämmitystehon ja vuotuisen lämmitysenergiantarpeen määritys Ilmanvaihtojärjestelmän jäähdytystehon, vuotuisen jäähdytysenergiantarpeen ja sisälämpötilan määritys LIITE 1: Energiatehokkuuden arvioinnissa käytettävät laskentamenetelmät... 222 2 (23) 1 Ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettely ja energialaskenta Ilmanvaihdon kuntotutkimuksessa (IV-kuntotutkimus) selvitetään olemassa olevan rakennuksen ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien sekä laitteiden kunto ja soveltuvuus rakennuksen käytön kannalta. IV-kuntotutkimukseen sisältyy kartoitus korjaus- ja parannustoimenpiteistä, joilla rakennuksen ilmanvaihto saavuttaa sille asetetut vaatimukset rakennuksen suunniteltuun käyttöön soveltuen. Kuntotutkimuksen tueksi ja apuvälineeksi on luotu ilmanvaihdon kuntotutkimuksen ohjeet. Näihin IV-kuntotutkimuksen ohjeisiin kuuluu myös tämä laskentaohje energian- ja tehontarpeen laskennasta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä. Ohjeen rakenne esitetään kuvassa 1. Kuntotutkimuksen yhteydessä on tarpeen selvittää ilmanvaihdon rooli ja osuus rakennuksen energiankulutuksessa. Tämä ohje on luotu nykyisen ilmanvaihtojärjestelmän ja suunniteltujen muutos- ja parannussuunnitelmien energiankäytön arvioinnin apuvälineeksi, laskennan suuntaviivojen selkeyttämiseksi ja helpottamaan eri laskentamenetelmien valintaa ja käyttöä. Ilmanvaihdon energiankäytön selvitys kuntotutkimuksen yhteydessä on kaksivaiheinen prosessi. Ensin yleisarviovaiheessa kartoitetaan nykytilanne lähinnä rakennuksen olemassa olevan dokumentaation avulla sekä asetetaan tavoitetasot korjaus- ja parannustoimenpiteille (kappaleet 2 ja 3). Toisessa vaiheessa tarkempien tutkimusten menetelmin selvitetään ilmanvaihdon ja sekä siihen kohdistuvien muutostöiden vaikutus rakennuksen energiankäyttöön (kappaleet 4-6 ja liite 1). Kuva 1. Laskentaohjeen rakenne3 3 (23) 2 Nykyisten ilmanvaihto- ja jäähdytyssuunnitelmien läpikäynti ja tarvittavat lähtötiedot Rakennuksen ilmanvaihdon kuntotutkimuksen yhteydessä tehtävien laskelmien lähtötietojen (nykytilanne) kokoaminen tehdään alla olevaa muistilistaa apuna käyttäen. Lähtötietoina käytetään suunnitelmista kerättyjen tietojen lisäksi mahdollisia kuntoarvioraportteja ja muita aiempia selvityksiä, joissa käsitellään rakennuksen energiankäyttöä. Alla on listattu järjestelmän yleisarviossa paikanpäällä tai suunnitteluasiakirjoista selvitettävät asiat. Jos tietoja ei ole suoraan saatavissa, niin ne voidaan selvittää ja laskea tarkempien tutkimusten menetelmin (ohjeistus kappaleissa 4-6). Nykyisen ilmanvaihdon teknistoiminnallisten ominaisuuksien määrittämiseen soveltuvia lähteitä ovat laiteluettelot, ilmanvaihdon työselitys, ilmanvaihtosuunnitelmat, laitevalmistajien dokumentit, ilmanvaihdon mittausasiakirjat, rakennuksen huoltokirja, ilmanvaihdon järjestelmä- ja toimintakaaviot (rakennuksen automaatiojärjestelmä), energiatodistus tai energiakatselmusraportti sekä aiemmat kuntoarvioraportit. Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho ja vuotuinen sähköenergiankulutus o Ilmanvaihtokoneiden virtaus- ja sähkötekniset suoritusarvot o Ilmanvaihtokoneiden palvelualueet, käyttöajat ja kanaviston mitoitus o Ilmanvaihtojärjestelmän päätelaitteet o Ilmanvaihtojärjestelmän ja/tai ilmanvaihtokoneiden ilmoitetut ominaissähkötehot o Ilmanvaihdon vuotuinen sähköenergiankulutus Ilmanvaihtojärjestelmän lämmitys ja lämmöntalteenotto o Poistoilman lämmöntalteenoton toteutus rakennuksessa o Lämmitysenergian tuotantotapa o Tuloilman lämpötilan hallinta rakennuksen tiloissa o Ilmanvaihtojärjestelmän lämmitysenergiankulutus vuositasolla Ilmanvaihtojärjestelmän jäähdytys ja sisäilman lämpötila kesällä o Jäähdytystä vaativat tilat rakennuksessa o Ilmanvaihdon jäähdytyksen toteutustapa ja käyttöajat o Jäähdytysenergian tuottotapa o Sisäiset ja ulkoiset lämpökuormat jäähdytettävissä tiloissa o Ilmanvaihdon jäähdytykseen vaikuttavat rakenteelliset ratkaisut o Sisäilman lämpöolosuhteet kesällä o Jäähdytysteho ja -energia nykytasolla4 4 (23) 3 Tavoitetasot ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuudelle Ilmanvaihdon kuntotutkimuksen yhteydessä tehtäville ilmanvaihtojärjestelmän parannusehdotuksille on tyypillisesti määritelty jokin tavoitetaso, johon lopputuloksella pyritään. Kuntotutkimuksen tarkempien tutkimusten yhteydessä korjaus- ja/tai muutostarpeet täsmentyvät ja niiden tarkempi määrittäminen tulee kyseeseen. Kuntotutkimuksen tavoitetasoa ja sen saavuttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä tarkennettaessa on huomioitava, että koko rakennuksen ja ilmanvaihdon energiankulutuksen minimoinnin yhteydessä ei saa unohtaa laadukasta sisäilmastoa. Muutostöissä energiatehokkuutta ei lisätä sisäilmaston kustannuksella. Kuntotutkimuksen parannusehdotuksia määriteltäessä suoritetaan kokonaisarvio saavutettavista hyödyistä ja vertaillaan sitä tavoitetasoon. Muutokset rakennuksen ostoenergiankulutuksessa muodostavat perustan kannattavuusarvioinnille. Kannattavuusarvioinnissa otetaan huomioon muutosten avulla vuodessa säästetty ostoenergia, joka voi koostua eri energialähteistä (esimerkiksi kaukolämpö, öljy tai sähkö). Ainakin peruskorjausvaiheessa tai muusta syystä, kun korjaus on laaja, tulee tarkastaa toimenpiteiden reunaehdot korjausrakentamismääräyksistä (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä). E-luku: Bruttoenergiankulutus, toisin sanoen ostoenergiankulutus on perusta rakennuksen E-luvun arvioimiseksi. Tilalämmitysjärjestelmään ja ilmanvaihtoon kaavailtuja muutoksia voidaan siten laskelmin verrata nykytilanteeseen E-luvun muutoksen avulla (E-luvun parannus). Kokonaisarvio saavutettavista hyödyistä laaditaan koko rakennuksen tilalämmitysjärjestelmän (ilmanvaihto- ja huonelämmitys) ja ilmanvaihdon muutosten perusteella. Lämmitysjärjestelmät erotellaan laskelmin toisistaan järjestelmien nettoenergiankulutusten määrittämiseksi. Nettoenergiankulutusten perusteella lasketaan järjestelmähäviöt, jotka puolestaan huomioidaan rakennuksen bruttoenergiankulutuksessa. Ilmanvaihdon energiankäytön taustatietona on ilmanvaihdon laatuvaatimuksen täyttyminen, jonka jälkeen ilmanvaihtojärjestelmän yleissuunnittelun ja ominaissähkötehon avulla voidaan määrittää ilmanvaihdon tavoiteltavissa oleva sähköenergiankäyttö. Vaatimukset ja tavoitearvot Rakentamismääräyskokoelman osa D2 (2012) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet o Määräystason laatuvaatimukset uudisrakennuksen ilmanvaihdolle. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. o Ensimmäisenä vaihtoehtona on parantaa korjattavien tai uusittavien rakennusosien lämmönpitävyyttä vaatimusten mukaisiin arvoihin. o Toisena vaihtoehtona on parantaa energiatehokkuutta kyseiselle rakennustyypille määritellylle tasolle. Tällöin tarkastellaan koko rakennuksen vuosittaista, normaalikäytössä syntyvää laskennallista energiankulutusta suhteessa rakennuksen pinta-alaan.5 5 (23) o Kolmantena vaihtoehtona on laskea rakennukselle ominainen, rakentamisajankohdan mukaisilla tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen mukaisilla ratkaisuilla laskettu kokonaisenergian kulutus eli E-luku ja pienentää sitä kyseiselle rakennustyypille asetetun tason mukaisesti. o Teknisille järjestelmille on määritelty omat vaatimukset, jotka tulee aina täyttää edellä mainittujen vaatimusten lisäksi. Rakennuksen ilmanvaihdon poistoilmasta on otettava lämpöä talteen lämpömäärä, joka vastaa vähintään 45 % ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemasta lämpömäärästä eli lämmön talteenoton vuosihyötysuhteen on oltava vähintään 45 %. Koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 2,0 kw/(m³/s). Koneellisen poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 1,0 kw/(m³/s). Ilmastointijärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 2,5 kw/(m³/s). Sisäilma o Sisäilman lämpötilan ja mahdollisen jäähdytystarpeen laskennassa tavoitetaso määritetään ensisijaisesti RakMk osan D3:2012 kohdan mukaisesti. Kohdassa on listattu erilaisten rakennusten käyttöaikaiset ilmavirrat nettoalaa kohti sekä jäähdytysrajat. Jäähdytysrajoista sallitaan 150 astetunnin poikkeama välillä. o Sisäilman lämpötilan hallinta mitoittavan jäähdytystehon kannalta ja sisäilmaston luokitusmenetelmät. Sisäilmastoluokitus S1: Yksilöllinen sisäilmasto, S2: Hyvä sisäilmasto, S3: Tyydyttävä sisäilmasto Energiatodistus o Ilmanvaihdon osuus ET-luokan parantamisessa. Tavoitellun ET-luokan mukaisen E- luvun (ostoenergiankäyttö) saavuttaminen; ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus. Muut energialuokitukset ja sertifikaatit o Tavoitellun sertifiointitason vaatimukset ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuudelle. o SFS-EN Rakennusten energiatehokkuus. Menetelmät rakennusten energiatehokkuuden ilmoittamiseen ja energialuokitteluun. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, Tässä eurooppalaisessa standardissa on kuvattu menetelmiä rakennusten energiatehokkuuden ilmoittamiseen. Standardi perustuu muihin eurooppalaisiin standardeihin, joissa on menetelmiä energiatehokkuuden laskemiseen tai mittaamiseen. Standardi on tarkoitettu muun muassa rakennuksen suunnittelijoille, omistajille, ylläpitäjille ja käyttäjille suunnitteilla olevan tai olemassa olevan rakennuksen energiatehokkuuden arviointiin ja parantamiseen. o Muut kansalliset ja kansainväliset ympäristö- ja energialuokitukset PROMISE LEED BREEAM Energy Star EU Ecolabel (EU-ympäristömerkki)6 6 (23) 4 Ilmanvaihtojärjestelmän vuotuisen sähköenergiankulutuksen ja ominaissähkötehon määritys Rakennuksen ilmanvaihdon vuotuinen sähköenergiankulutus käsittää kaiken varsinaiseen ilmanvaihtoon käytetyn sähköenergian. Siihen ei sisälly ilman lämmittämiseen käytetty sähköenergia, esimerkiksi jälkilämmityspattereissa. Ilmanvaihdon vuotuinen sähköenergiankulutus riippuu rakennuksen koosta ja käyttötarkoituksesta sekä ilmanvaihtojärjestelmän toteutustavasta. Sähköenergiankulutus voidaan saada selville toteutuneista mitatuista kulutustiedoista, suunnitelmista tai se voidaan selvittää laskennallisesti. Ominaissähköteho, SFP-luku, on tarkoitettu apuvälineeksi, jolla voidaan ennalta määritellä suunniteltavan rakennuksen ilmanvaihdon sähkönkäytön tavoitetaso ja täten varmistua siitä, että suunnittelu- ja toteutusprosessi johtavat halutun tasoiseen lopputulokseen. Tällä aikaansaadaan se, että koko prosessi suunnittelu - laitehankinnat - toteutus ottaa määritellyn arvon huomioon ja rakennuttaja saa varmuuden siitä, että lopputulos on myös tältä osin halutun mukainen. Pieneen sähkönkulutukseen ei luonnollisestikaan pidä pyrkiä sisäilmaston kustannuksella tai heikentämällä ilmanvaihdon tai rakennuksen muuta energiatehokkuutta. Ilmanvaihdon toiminnalliset tavoitteet: ilmavirta, suodatusaste, lämpötila jne. tulee säilyttää. Tämän takia on sähkötehokkuuden suunnittelun edettävä muun suunnittelun rinnalla. Ilmanvaihtojärjestelmän vuotuinen sähköenergiankulutus Tarkastetaan, onko suunnitteluasiakirjoissa, laite- ja järjestelmädokumenteissa, laiteluettelossa, kuntoarvioraporteissa, rakennuksen huoltokirjassa, energiakatselmusraportissa tai energiatodistuksessa laskelmaa tai mitattua tietoa ilmanvaihtojärjestelmän vuotuisesta sähköenergiankulutuksesta. o Käytetään mitattua tai suunnitelmista saatua ilmanvaihdon vuotuista sähköenergiankulutustietoa. Ilmanvaihtojärjestelmän vuotuinen sähköenergiankulutus voidaan määrittää ilmanvaihtolaitteiston käyttämän sähkötehon avulla, mikäli on määriteltävissä suunnitelmiin tai mitattuun tietoon perustuva arvio ilmanvaihtojärjestelmän sähkötehosta. o Tässä yhteydessä huomioidaan kaikki ilmanvaihtojärjestelmän ottama sähköteho, mukaan lukien puhaltimien, ilmanvaihtokoneiden, tehonsäätölaitteiden, lämmöntalteenottojärjestelmien ja pumppujen käyttämä sähköteho. Ilman lämmittämiseen (jälkilämmityspatterit) käytettävää sähkötehoa ei sen sijaan huomioida. o Laskennassa huomioidaan eri käyttötilanteiden mukaiset tehot ja niiden käyttöajat. o Ilmanvaihdon sähkönkulutus, W ilmanvaihto [kwh], lasketaan tehojen avulla seuraavasti: W ilmanvaihto = W puhaltimet + W iv,muu = P puhaltimet t 1000,missä W puhaltimet sähkönkulutus, kwh P puhaltimet W iv, muu + P iv,muut t 1000 on ilmanvaihtojärjestelmän puhaltimien ja niiden tehonsäätölaitteiden on muiden ilmanvaihtojärjestelmän laitteiden kuin puhaltimien ja puhaltimen tehonsäätölaitteiden sähköteho, W on muu ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus, kwh7 7 (23) P iv, muu on muiden ilmanvaihtojärjestelmän laitteiden kuin puhaltimien ja puhaltimen tehonsäätölaitteiden sähköteho, W Δt on ajanjakson pituus, h. Vuotuinen sähköenergiankulutus lasketaan rakentamismääräyskokoelman osan D5 (2012) mukaisesti käyttäen ominaissähkötehoa. Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus lasketaan painehäviöiden, puhaltimien ja mahdollisten apulaitteiden hyötysuhteiden ja käyntiaikojen avulla kaikille rakennuksessa oleville ilmanvaihtokoneille ja huippuimureille. Lasketaan suunnitellun ominaissähkötehon, ilmavirran ja käyntiajan tulona ja huomioidaan ilmanvaihtojärjestelmän kaikkien puhaltimien lisäksi mahdollisten taajuusmuuttajien ja muiden tehonsäätölaitteiden yhteenlaskettu sähköverkosta ottama sähköteho. W ilmanvaihto = SFP q v t + W iv,muu, missä W ilmanvaihto on ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus, kwh SFP on puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho, kw/(m³/s) q v on puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ilmavirta, m³/s t on puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen käyttöaika laskentajaksolla, h on muu ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus, kwh W iv, muu Oikealla suunnittelulla ja laitevalinnoilla voidaan vaikuttaa rakennuksen ja sen ilmankäsittelyjärjestelmien sähkönkulutukseen. Koska sähkönkulutuksella on hyvin merkittävä osuus energian tarpeesta, voidaan hyvällä suunnittelulla merkittävästi vaikuttaa koko rakennuksen elinkaarikustannuksiin ja ympäristökuormituksiin. Ominaissähkötehon määritys rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmälle Tarkastetaan, onko suunnitteluasiakirjoissa, työselityksessä, laite- ja järjestelmädokumenteissa, mittauspöytäkirjoissa tai laiteluettelossa merkintää erillisten ilmanvaihtolaitteiden tai koko ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehoista. Ominaissähkötehon määrittäminen laskennallisesti rakentamismääräyskokoelman osan D5 (2012) mukaisesti. o Ilmanvaihtojärjestelmän puhaltimien ominaissähkötehon yksityiskohtainen selvittäminen ja laskenta on esitetty LVI-talotekniikkateollisuus ry:n julkaisemassa SFP-oppaassa. SFP-oppaan määritelmissä on eroavaisuuksia D5-menetelmään nähden, mutta laskenta voidaan tehdä myös SFP-oppaan mukaisesti, jolloin myös vuotuinen energiankulutus lasketaan sen mukaisesti. Ominaissähkötehoa laskettaessa otetaan mukaan ainoastaan puhallinmoottorien ja niiden tehonsäätölaitteiden verkosta ottama sähköteho. Ilmanvaihtojärjestelmän tarvitsemat pumput (lämmityspatteri, talteenottopiiri), pyörivän lämmönsiirtimen käyttömoottori ym. jätetään laskennan ulkopuolelle. SFP = P puh q v8 8 (23), missä SFP P puh q v on puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho, kw/(m³/s). on puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen sähköteho tehonsäätölaitteineen, kw. on puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ilmavirta, m³/s. o Ilmanvaihtokoneen ominaissähkötehon laskennassa puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ilmavirtana q v käytetään käyttöajan tehostamatonta poistoilmavirtaa tai tuloilmavirtaa (suurempaa näistä). Koko ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho SFP määritellään rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän kaikkien puhaltimien tai ilmanvaihtokoneiden yhteenlaskettuna sähköverkosta ottamana sähkötehona (kw) jaettuna ilmanvaihtojärjestelmän mitoitusjäteilmavirralla tai mitoitusulkoilmavirralla (m 3 /s) (suurempi näistä). o Koko ilmanvaihtojärjestelmän sähköverkosta ottamaan sähkötehoon sisältyy puhaltimien moottorien sähkötehon lisäksi mahdollisten taajuusmuuttajien ja muiden tehonsäätölaitteiden sähköteho. Järjestelmäratkaisujen vaikutus sähköenergiankulutukseen ja ominaissähkötehoon Selvitetään olemassa olevan ilmanvaihtojärjestelmän laite- ja järjestelmäominaisuudet. Tarkastetaan, vastaako järjestelmä tai laite mittausajojen ja mittauspöytäkirjojen perusteella sille asetettuja vaatimuksia (työselitys, IV-suunnitelmat) sähkönkulutuksen osalta. o Esimerkiksi taajuusmuuttajasta tai automaatiojärjestelmästä voi olla luettavissa laitteen käytönaikainen todellinen sähköteho. Ilmanvaihtokoneiden uusimisen vaikutus ominaissähkötehoon o Määriteltäessä ilmanvaihtojärjestelmän SFP-arvoksi 2,0 on tällöin kaikki puhaltimet ja ilmankäsittelykoneet mitoitettava ja valittava siten, että kaikkien ilmankäsittelykoneiden painotettu keskiarvo alittaa 2,0 kw/m 3 /s. Tällöin ilmanvaihtojärjestelmän SFP-luvussa huomioidaan kaikkien puhaltimien yhteenlasketut ilmavirrat ja sähkötehot. o Eri laitevalinnoin toteutettujen järjestelmien välinen suhde sähkötehossa voi olla jopa 1:n suhde 2:een. Kuitenkin molemmat toteuttavat saman toiminnallisen laatutason: haluttu ilmavirta haluttuun paikkaan ja halutussa lämpötilassa. Ilmanvaihtokanaviston vaikutus ominaissähkötehoon o Kanaviston painehäviö merkitsee vastusta, joka on voitettava puhaltimen moottorin avulla. o Kanaviston suurimmalla ilmavirralla suositellaan kokonaispainehäviössä pyrittäväksi korkeintaan seuraaviin arvoihin: vakioilmavirtainen kanavisto 200 Pa muuttuvailmavirtainen kanavisto 300 Pa asuntokohtaisen ilmanvaihdon kanavisto Pa Ilmanvaihtojärjestelmän hajauttamisen vaikutus ominaissähkötehoon o Hajautetun järjestelmän ilmanvaihtokoneet ovat huoneisto-, tila- tai osastokohtaisia ja tyypillisesti pienehköjä. Niiden puhaltimia käyttävät pienet (< 400 W) sähkömoottorit, joiden hyötysuhde voi olla matala. Täten ilmanvaihtokoneen toimintapisteen valinta on tärkeää.9 9 (23) o Erityisesti hajauttamisen yhteydessä on ilmanvaihtokoneen toimintapisteen oikea valinta tärkeää. Ominaissähköteho tarkastetaan ilmanvaihtojärjestelmän suunnitellussa ilmanvaihtokoneen tehostamattoman ilmavirran toimintapisteessä. Laitteen valmistaja voi antaa koneelle soveltuvan toiminta-alueen, jolloin suunnittelu- ja valintavaiheessa on helppo todeta täyttääkö laite ominaissähkötehon vaatimuksen halutulla käyttöajan ilmavirralla. Ilmanvaihdon ominaissähkötehon parantaminen tiloissa, joissa vaaditaan koneellista jäähdytystä o Kiinnitetään erityistä huomiota koneellisen jäähdytysratkaisun vaatimiin ilmamääriin, sekä huomioidaan kokonaisratkaisun vaikutukset kanaviston ja ilmanvaihdon määrän suunnittelussa. o Jäähdytysratkaisussa valitaan, ovatko jäähdytyselementit jäähdytyspatterina tuloilmakanavistossa vai hyödynnetäänkö jäähdytyselementille huonetilassa tulevaa ilmavirtaa. Huomioidaan ratkaisun vaikutus kanaviston painehäviöön ja sitä kautta ominaissähkötehoon. Vaikuttaa myös ilmanvaihtokoneen laiteratkaisuihin: tarvittavat ilmavirrat ja soveltuva toimintapiste. Ilmanvaihtokoneiden käyttöaikojen hallinta ominaissähkötehon kannalta o Ominaissähkötehon määrittelyssä ei oteta huomioon muuttuvia ilmavirtoja, eri järjestelmien ja tilojen eri käyttöaikoja eikä muita kuin ilmanvaihtoa tai ilman käsittelyä palvelevia koneita ja laitteita. o Muuttuvan ilmavirran järjestelmässä ominaissähköteho määritellään mitoittavalla ilmavirralla. o Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla varustetuissa tiloissa käytetään kokonaisenergiankulutuksen laskennassa ilmavirtojen suunnitteluarvoja ja rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) taulukon 3 mukaisia käyttöaikoja.10 10 (23) 5 Ilmanvaihtojärjestelmän lämmitystehon ja vuotuisen lämmitysenergiantarpeen määritys Ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntarpeen laskennassa käsitellään poistoilman lämmöntalteenoton ja tuloilman lämmityspatterin lämmitystehon ja -energian laskentamenetelmiä. Lämpötilahyötysuhteen määritys lämmöntalteenottolaitteessa Yleisarviovaiheessa kartoitetaan käytössä olevat lämmöntalteenottolaitteet (ilma-ilma- ja ilma-neste-lämmönsiirtimet) ja niiden läpi kulkevat ilman tilavuusvirrat. Kartoituksessa hyödynnetään suunnitteluasiakirjoja, laite- ja järjestelmädokumentteja, rakennuksen huoltokirjaa sekä mahdollisia kuntoarvio- tai energiakatselmusraportteja. Laitekohtaiset lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteet määritetään yleisarviovaiheessa ensisijaisesti RakMk osan D5 (2012) kohdan ja taulukon 3.6 mukaisesti. o Lämpötilahyötysuhteet jaotellaan siten, että jokaiselle ilmanvaihtokoneelle on merkitty lämpötilahyötysuhde ja ilmavirrat (tulo / poisto). Jaotteluun sisällytetään myös pelkät poistopuhaltimet. o Lämpötilahyötysuhteet η t ilmoitetaan ilmavirtasuhteella R LTO (tulo/poisto) korjattuna erikseen tuloilmalle ja poistoilmalle seuraavasti: η t,tulo = η t /R LTO η t,poisto = η t R LTO Yleisarviovaiheen kartoitusta hyödynnetään poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdelaskennassa. Ilmanvaihtokoneen poistoilman lämmöntalteenoton laskelmissa käytetään pääsääntöisesti valmistajan ilmoittamaa standardin SFS-EN 308:1997 mukaista tuloilman lämpötilahyötysuhdetta (lämpötilan nousu puhaltimessa ei sisälly lämpötilahyötysuhteeseen). Asuntokohtaisten ilmanvaihtokoneiden osalta voidaan käyttää myös standardin SFS-EN :2010 mukaista lämpötilahyötysuhdetta yhtä suurilla ilmavirroilla. Käytettävä lämpötilahyötysuhde on tulo- ja poistoilman hyötysuhteiden keskiarvo. o Vuosihyötysuhdelaskelmia varten lämpötilahyötysuhteesta vähennetään puhaltimien ilmavirtaa lämmittävä vaikutus. Lämpötilan nousu puhaltimessa lasketaan RakMk osan D5 (2012) kohdan mukaisesti. Mikäli ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhdetta ei ole varmennettu luotettavasti, käytetään RakMk osan D5 (2012) kohdan taulukossa 3.6 esitettyjä lämpötilahyötysuhteita. Perinteisten rekuperatiivisten ja regeneratiivisten lämmönsiirtimien lisäksi poistoilmasta voidaan ottaa lämpöä talteen myös poistoilmalämpöpumpulla, joka voi sisältää pelkän lämpöpumpun lämmöntalteenottolaitteena tai sekä perinteisen lämmönsiirtimen että lämpöpumpun. Laskennassa huomioidaan, että poistoilmalämpöpumpun kompressorin sähkönkulutus ei ole talteenotettua lämpöä, vaan se käsitellään sähkölämmitysenergiana. Myöskään ulkoilman lämpötilaa alempaan lämpötilaan viilennetystä poistoilmasta saatua lämpöä ei oteta huomioon vuosihyötysuhteen laskennassa.11 11 (23) Vuosihyötysuhteen laskenta poistoilman lämmöntalteenotolle Vuosihyötysuhde määritetään yleisarviovaiheen kartoituksen perusteella, josta käy ilmi ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteet, ilmavirrat sekä ilmanvaihdon arvioidut käyttöajat. Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde ilmanvaihtojärjestelmälle määritetään lämmönsiirrinkohtaisesti RakMk osan D5 (2012) kohdan taulukossa 3.6 esitettyjen lämpötilahyötysuhteiden perusteella. o Vuosihyötysuhde määritetään yksittäisten ilmanvaihtokoneiden tietojen perusteella käyttäen ilmavirta- ja käyttöaikapainotusta. Laskentamenetelmän periaate on kuvattu tarkempien tutkimusten yhteydessä. Laskennassa käytetään suunniteltua tulo- ja poistoilmavirtojen suhdetta, esimerkiksi 0,9. Ilmavirtasuhteen tulee olla linjassa rakennuksen vaipan ilmanpitävyyden kanssa ja siksi liian suurta ilmavirtasuhdetta ei tulisi käyttää, mikäli tähän ei ole perustetta. Rakennuksen ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde lasketaan yksittäisten ilmanvaihtokoneiden tietojen perusteella. Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde rakennuksessa saadaan jakamalla poistoilmasta vuoden aikana talteenotettu lämpöenergia ilmanvaihdon kokonaislämpöenergialla ilman LTO:ta. Vuosihyötysuhdelaskennassa otetaan huomioon vain rakennuksen lämmöntalteenottovaatimusten piiriin kuuluva ilmanvaihto. Vuosihyötysuhdelaskennassa otetaan huomioon jäteilman jäätymiseston rajoituslämpötila. Mikäli lämpötilaa ei ole luotettavasti todennettu, käytetään ohjeellisia rajoituslämpötiloja. Vähän kosteuskuormaa sisältävissä tiloissa, kuten toimistoissa, rajoituslämpötilana voidaan käyttää 0 C rekuperatiivisille lämmönsiirtimille ja -5 C regeneratiivisille lämmönsiirtimille. Asuinrakennuksissa vastaavina rajoituslämpötiloina voidaan pitää +5 C ja 0 C. Poistoilmalämpöpumput käsitellään kytkentätavan mukaisesti erikseen. Ilmanvaihtokanavistossa tapahtuva ilmavirran lämpeneminen ja jäähtyminen otetaan vuosihyötysuhdetta heikentävänä tekijänä huomioon. Kanaviston vaikutus poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteeseen η p otetaan huomioon heikennyskertoimella ξ η p = ξ* η p,iv, missä η p,iv on poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde ilman kanavistoa. o Kerroin ξ määritetään kanaviston ominaislämpöhäviön (W/m) ja kokonaispituuden (m) perusteella tietyllä ulkoilman lämpötilalla. Määrityksessä käytetään todellisia ilman tilavuusvirtoja ulko- ja jäteilmakanavistoissa. Ilmavirtojen perusteella lasketaan lämpötilamuutokset ΔT u ja ΔT j ulko- ja jäteilmakanavistoissa ja näiden perusteella poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde T η p = T p p ( T + T ) j ( T + T ) u j u, missä T p on poistoilman, T j jäteilman ja T u ulkoilman lämpötila. Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdelaskennassa käytetään ilmanvaihtokoneiden todellisia käyntiaikoja (käyttötunnit per päivä ja käyttövuorokaudet per vuosi). Vuosihyötysuhteet lasketaan rakennuksen sijainnista riippuen käyttämällä joko Helsingin, Jyväskylän tai Sodankylän testivuoden 2012 säätietoja.12 12 (23) o Vuosihyötysuhdelaskenta tehdään ulkoilman pysyvyystietojen perusteella ja ylin käytettävä ulkoilman lämpötila on +12 C Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdelaskentaa on havainnollistettu kuvassa 2 ulkoilman lämpötilan pysyvyystietoihin perustuen. Menetelmä on kuvattu Ympäristöministeriön monisteessa 122. Kuva 2. Ilmanvaihtokoneen energiatarkastelu lämpötilojen pysyvyyskäyrätarkastelun avulla. Vasemmalla esitetään ilmanvaihdon lämmitystarve ilman lämmöntalteenottoa (A) ja oikealla lämmön-talteenoton kanssa (B). Esimerkkitapauksessa ilmanvaihtokoneen tuloilman mitattu lämpötilahyötysuhde η t on 78 %. Lämmöntalteenoton jäätymissuojauksen lämpötilan asetusarvo on 0 C (kuva oikealla). Mitoittavan lämmitystehon ja vuotuisen lämmitysenergian laskenta tuloilman lämmityspatterille Yleisarviovaiheessa tuloilman lämmityspatterin mitoittava teho määritetään ensisijaisesti olemassa olevien laite- ja järjestelmädokumenttien sekä lämmityssuunnitelmien perusteella. o Nestekiertoisen lämmityspatterin teho lasketaan suunnitelmien mukaan lämmönsiirtonesteen mitoittavan tilavuusvirran ja lämpötilaeron perusteella (esimerkiksi 20 C). Lämmityspatterin yksityiskohtainen vuotuinen energiankulutus lasketaan tarkempien tutkimusten yhteydessä. Yleisarviovaiheessa selvitetään koko ilmanvaihtojärjestelmän lämmitysenergiankulutus olemassa olevien energiakatselmusraporttien ja energiatodistuslaskelmien perusteella. o Yksittäisen lämmityspatterin energiankulutus Q iv_1 arvioidaan ilmanvaihdon yhteenlasketun energiankulutuksen Q iv, tuloilman tilavuusvirran q v,tulo sekä keskimääräisen tuloilman lämpötilahyötysuhteen η t,tulo perusteella kaavalla Q iv_1 = Q iv q v,tulo_1 q v,tulo 1 η t,tulo_1 1 η t,tulo13 13 (23) Lämpötilahyötysuhteet määritetään kohdan Lämpötilahyötysuhteen määritys lämmöntalteenottolaitteessa mukaisesti ottamalla huomioon ilmavirtasuhteet lämmöntalteenottolaitteissa. Tuloilman lämmityspatterin mitoittava lämmitysteho lasketaan mitoittavalla ulkoilman lämpötilalla, esimerkiksi Etelä-Suomessa -26 C. Tuloilman lämpötilahyötysuhde mitoittavalla ulkoilman lämpötilalla tulee perustua todelliseen rajoittavaan jäteilman lämpötilaan, esimerkiksi 0 C ja ilmavirtasuhteeseen (tulo / poisto). Laskenta tehdään RakMk osan D5 (2012) kohdan mukaisesti käyttämällä tuloilman lämpötilan suunniteltua asetusarvoa, esimerkiksi C. Tuloilman lämmityspatterin kuluttama vuotuinen lämpöenergia lasketaan RakMk osan D5 (2012) kohdan mukaisesti. Laskennassa käytetään Suomen 2012 testivuoden säätietoja, ilmanvaihtokoneen todellisia käyntiaikoja, todellista poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdetta sekä suunniteltua tuloilman tilavuusvirtaa ja ilmavirtasuhdetta (tulo / poisto). Tuloilman lämpötilan asetusarvona käytetään esimerkiksi C. Painovoimaisen ilmanvaihdon lämmitysenergiankulutuksen laskenta Yleisarviovaiheessa kartoitetaan painovoimaisen ilmanvaihdon piirissä oleva rakennuksen lämmitetty nettopinta-ala, pinta-alajakauma kerroksittain sekä huone-korkeudet. Kartoituksessa hyödynnetään mm. ilmanvaihtosuunnitelmia ja laiteluetteloita. Painovoimaisen ilmanvaihdon vuotuinen lämmitysenergiankulutus voidaan arvioida käyttämällä rakennuksen keskimääräistä ilmanvaihtolukua 0,4 1/h (Väitöskirja: Risto Ruotsalainen, 1995). Luku pätee asuinrakennuksille lämmityskauden aikana. o Nettoenergiankulutus lasketaan RakMk osan D5 (2012) kohdan mukaisesti. o Bruttoenergiankulutus lasketaan tarkempien tutkimusten yhteydessä kuvatulla tavalla. Painovoimaisen ilmanvaihdon nettoenergiantarve lasketaan poistoilmahormin mittatietojen perusteella. Tarvittavat lähtötiedot laskentaa varten ovat: o Poistoilmahormin osien halkaisijat, hormin osien korkeudet, hormin muotovastukset (haaraosat, mutkat, venttiilit, säleiköt yms.), hormin materiaali o Hormin kokonaiskorkeus huoneiston poistoilmaelimestä ylöspäin laskettuna o Sisäilman keskimääräinen lämpötila lämmityskaudella Lämmitysenergian nettokulutus lasketaan esimerkiksi ulkoilman lämpötilan pysyvyyskäyrän perusteella. Laskenta tehdään poistoilmahormin mittatietojen perusteella. Painovoimaisen ilmanvaihdon bruttoenergiankulutuksessa otetaan huomioon tilalämmityslaitteiden vuosihyötysuhteet RakMk osan D5 (2012) kohdan mukaisesti (taulukko 6.2). Ilmanvaihdon lämmöntuottotavan vaikutus rakennuksen E-lukuun Yleisarviovaiheessa kartoitetaan LVI-suunnitelmien ja oheisten asiakirjojen perusteella ilmanvaihdon lämmityksessä käytetyt lämmöntuottotavat. Kartoituksessa huomioidaan myös järjestelmän sähköä kuluttavat osat kuten pumput ja sähköiset lämmityspatterit.14 14 (23) Kartoituksen perusteella tehdään arvio E-luvun parantamismahdollisuuksista. Lopuksi arvioidaan, miten paljon E-lukua pystytään parantamaan milläkin toimella. Rakennuksen virallinen E-luku määritetään tarkempien tutkimusten yhteydessä. Tuloilman lämmityspatterin vaikutus rakennuksen E-lukuun huomioidaan energiamuodon kertoimen ja ostoenergiankulutuksen avulla RakMk osan D3 kohdan mukaisesti. Ilmanvaihtokoneen mahdollisen esilämmityspatterin lämmitysenergia ja vaikutus rakennuksen E-lukuun huomioidaan, mikäli lämmityspatteri käyttää ostoenergiaa. Ostoenergiaksi lasketaan myös sähköenergia, joka kulutetaan pumpuissa ja puhaltimissa, jotka liittyvät ilmanvaihdon esilämmityksessä käytettyihin suoriin maa-ilma- tai epäsuoriin maaneste-ilma-lämmöntalteenottopiireihin. Ilmanvaihtokoneen jäätymissuojauksen vaikutus rakennuksen E-lukuun huomioidaan laskelmissa, mikäli jäätymissuojausautomatiikka käyttää sähköistä etulämmitysvastusta ja rakennuksen päälämmitysjärjestelmä käyttää muuta energiamuotoa kuin sähköä. Tuloilman lämpötilan asetusarvoa lämmityskaudella tarkastellaan laskelmin rakennuksen E- luvun kannalta, mikäli ilmanvaihto- ja tilalämmityksessä käytetään eri energiamuotoja. Nestekiertoisessa lämpöpumppulämmityksessä, jossa käytetään erillisiä lämmityspiirejä ilmanvaihdolle ja tilalämmitykselle, huomioidaan myös lämpöpumpun lämpökertoimen riippuvuus nestepiirin lämpötilatasosta. Nestepiirin lämpötilatason vaikutus lämpöpumpun lämpökertoimeen ja siten rakennuksen E-lukuun voidaan määrittää Ympäristöministeriön julkaiseman Lämpöpumppujen energialaskentaoppaan mukaisesti.15 15 (23) 6 Ilmanvaihtojärjestelmän jäähdytystehon, vuotuisen jäähdytysenergiantarpeen ja sisälämpötilan määritys Kappaleessa käsitellään, mitä asioita tulee ottaa huomioon rakennuksen jäähdytystehon ja -energiantarpeen sekä sisäilman lämpöolosuhteiden määrityksessä. Osiossa kuvataan myös, miten määritys tehdään laskennallisesti ja mitä lähtötietoja laskennassa tulisi käyttää. Rakenteellisten ratkaisujen vertaileminen sisäilman lämpöolosuhteiden kannalta Yleisarviovaiheessa kartoitetaan rakennuksessa käytetyt aurinkosuojaratkaisut ja jäähdytystä vaativien tilojen ryhmittely ilmansuunnittain. o Mahdolliset parannustoimet kirjataan ylös tarkempia tutkimuksia varten. Sisäilman lämpöolosuhdetarkastelut tehdään tarkempien tutkimusten yhteydessä. Sisäilman lämpöolosuhdetarkasteluiden lähtökohta on koneellisen jäähdytystarpeen minimoiminen rakenteellisia aurinkosuojaratkaisuja käyttämällä. o Tarkasteluilla varmistetaan ensisijaisesti, että 150 astetunnin poikkeama jäähdytysrajasta ei ylity RakMk D3 mukaisella Helsingin vuoden 2012 testisäällä. Rakenteellisia aurinkosuojaratkaisuja ovat muun muassa: o sälekaihtimet ikkunoiden lasien välissä o ikkunassa matalaemissiviteettipinnoite o aurinkolippa ikkunan yläpuolella o ikkunan ulkopuoliset pysty- tai vaakasäleet Ikkunapintojen koon muutoksia ja tilojen uudelleenjärjestelyä rakennuksessa verrataan laskelmin sisäilman lämpöolosuhteiden osalta, mikäli tähän löytyy perusteita. Aurinkosuojaratkaisujen vaikutusta sisäilman olosuhteisiin vertaillaan erilaisten tilatyyppien ja ilmansuuntien osalta. o Asuinkerrostalossa tilatyyppejä ovat mm. makuu- ja olohuone sekä toimistorakennuksessa mm. avotoimisto, toimisto- ja neuvotteluhuone sekä sisääntuloaula. Sisäisten lämpökuormien pienentäminen sisäilman lämpöolosuhteiden kannalta Yleisarviovaiheessa selvitetään jäähdytystä vaativien tilojen osalta tilatehokkuus (henkilöä / m²), käytetyt valaisintyypit sekä mitä sähköisiä laitteita tilassa käytetään. o Arvioidaan, paljonko tilan sisäistä lämpökuormaa (W/m²) pystytään enintään pienentämään Sisäilman lämpöolosuhdetarkastelut tehdään tarkempien tutkimusten yhteydessä. Sisäiset lämpökuormat kuten ihmisten luovuttama lämpö sekä valaistus- ja sähkölaitekuorma vaikuttavat oleellisesti sisäilman lämpöolosuhteisiin. Lämpökuormassa huomioidaan ihmisten aktiviteettitaso työn raskauden tai tilan käyttötarkoitusluokan perusteella (SFS-EN 15251). Laskennalla selvitetään mm. paljon vanhojen valaisimien vaihtaminen uusiin vaikuttaa asuinrakennuksen lämpöolosuhteisiin tai paljon vanhojen ATK-laitteiden vaihtaminen uusiin pienentää vaadittavaa jäähdytystehoa toimistohuoneessa.16 16 (23) Laskennalla selvitetään valaistuksen ohjauksessa käytetyn läsnäolotunnistimen vaikutus toimistohuoneen mitoittavaan jäähdytystehoon. Valaistuksen aikatauluja ja automatiikan hyödyntämistä tarkastellaan myös esimerkiksi liike- ja toimistorakennuksissa, joissa valot ovat yhtäjaksoisesti päällä pitkiä aikoja. Rakenteellisia ratkaisuja kuten toimistotilojen tilatehokkuutta (henkilöä / m²) tarkastellaan laskennallisesti mitoittavan jäähdytystehon kannalta, mikäli tähän löytyy perusteita. Ilmanvaihdon tuloilman lämpötilan, tehostetun ilmanvaihdon sekä jäähdytyskoneiston käyttöaikojen merkitys jäähdytyksen kannalta Yleisarviovaiheessa kartoitetaan käytettävissä olevat ilmanvaihdon ohjauskeinot sekä ilmavirtojen että tuloilman lämpötilan hallinnan osalta. o Kartoituksessa kiinnitetään erityistä huomiota tuloilmakanaviston eristykseen, mikäli tuloilma on jäähdytettyä. Eristämättömän haarakanavan vaikutusta tilakohtaisesti menetettyyn jäähdytystehoon arvioidaan D3 kesäajan lämpötilojen laskentaoppaan mukaisesti (kuva 2). Arviossa käytetään tilakohtaista tuloilman tilavuusvirtaa. o Yleisarviovaiheessa lasketaan, paljonko tilakohtaista jäähdytystehoa tuloilmasta enimmillään saadaan suunnitelluilla ja tehostetuilla (+30 %) ilmavirroilla, kun sisäänpuhalluslämpötila on +15 C (eristetty tuloilmakanava) ja huonelämpötila on +25 C. Sisäilman lämpöolosuhdetarkastelut tehdään tarkempien tutkimusten yhteydessä. Rakennuksen tiloja, joissa ei ole koneellista jäähdytystä, viilennetään passiivisten menetelmien kuten aurinkosuojaratkaisujen, ilmanvaihdon ja ikkunatuuletuksen avulla. Mikäli rakennuksessa ei ole koneellista jäähdytystä, tulee laskelmin selvittää, mikä on tehostetun ilmanvaihdon (+30 % ilmavirta) astetuntimääräinen hyöty kesäaikana. o Tehostettua ilmanvaihtoa käytetään laskennassa illalla ja yöllä, jolloin ulkoilman lämpötila on sisäilman lämpötilaa matalampi. Laskennalla selvitetään ilmavirtasäätöisen järjestelmän vaikutus sisäilman lämpötilaan sekä mahdolliseen jäähdytystarpeeseen. o Ilmavirtasäätöinen järjestelmä mallinnetaan joko sisäilman lämpötilan tai sekä CO 2 - pitoisuuden että sisäilman lämpötilan mukaan ohjattuna. Ilmavirran minimi- ja maksimiarvot ovat ohjauksen lähtötietoja. Laskennalla selvitetään ilmanvaihtokoneen lämmönsiirtimen avulla saavutettava astetuntimääräinen hyöty kylmäntalteenotossa, kun sisäilma on ulkoilmaa viileämpää. Koneellista ilmanvaihdon jäähdytystä laskettaessa, suositeltavaa on, että alin oleskeluaikainen tuloilman lämpötila päätelaitteella on +15 C. Yöaikana voidaan käyttää alempaa lämpötilaa, esimerkiksi +12 C. o Laskennassa sisäilman kosteussisältö määritetään RakMk osan D2 (kohta ) mitoittavan ulkoilman entalpian perusteella, Lapin läänissä 50 kj/kg ja muualla Suomessa 55 kj/kg. o Laskennassa huomioidaan tuloilman lämpeneminen tuloilmakanavistossa esimerkiksi D3 kesäajan lämpötilojen laskentaoppaan mukaisesti (kuva 2). o Laskelmien avulla varmistetaan, että tuloilmakanavan eristyspaksuus on riittävä kondenssin välttämiseksi käytettäessä jäähdytettyä tuloilmaa. o Tuloilman oletetaan lämpenevän tuloilmapuhaltimessa +0,5 C, ellei toisin osoiteta.17 17 (23) Koneellisen jäähdytyksen toiminta-aikoja vertaillaan laskelmin mitoittavan jäähdytystehon kannalta mm. liike- ja toimistorakennusten osalta. o Jäähdytyslaitteistoa tulisi laskelmissa käyttää vain oleskeluaikana. Vertailulaskelmien avulla kootaan yhteen mitä hyötyjä saavutetaan rakenteellisten ratkaisujen hyödyntämisellä, lämpökuormien pienentämisellä sekä ilmanvaihtoteknisten ratkaisujen hyödyntämisellä mitoittavan jäähdytystehon pienentämiseksi. Sisäilman lämpöolosuhteiden ja mitoittavan jäähdytystehon laskennassa käytettävät lähtötiedot Yleisarviovaiheessa kartoitetaan ikkunatyypit, mahdolliset aurinkosuojaratkaisut sekä ikkunapinta-alat ilmansuunnittain. Kartoituksessa hyödynnetään arkkitehdin laatimia piirustuksia rakennuksesta. Sisäiset lämpökuormat (W/m²) ja vaikutusajat valitaan ensisijaisesti rakennuksen käyttötarkoitusluokan mukaan. Standardikäyttö on kuvattu RakMk osan D3 kohdissa o Suunnitteluratkaisua vastaavia lämpökuormia voidaan käyttää tilatyypeittäin lämpötilalaskelmissa, mikäli nämä ovat todennettavissa erillisen selvityksen avulla. o Suunnitteluratkaisua vastaavia vaikutusaikoja voidaan käyttää ilman erillistä selvitystä, mikäli tilaan kohdistuva lämpökuorma vuorokauden aikana on standardikäyttöä vastaava. Ilmanvaihdon käyttöajaksi asetetaan ilmanvaihtokoneen todellinen käyttöaika, toimistorakennukselle esimerkiksi Yötuuletuksen käyttöajat valitaan erikseen. Laskennassa käytetään suunniteltuja ja mahdollisia tehostettuja ilmavirtoja (+30 %). Ulkoiset lämpökuormat otetaan huomioon todellisten seinä- ja ikkunarakenteiden avulla. Ikkunarakenteiden osalta huomioidaan miten tunnusluvut on ilmoitettu kokonaisarvo standardinmukaiselle ikkunakoolle tai erikseen valoaukolle ja karmiosalle. Ikkunarakenteiden lähtötiedot laskentaan ovat: o Ikkunan U-arvo, W/m²K (lämmönläpäisykerroin) o Ikkunan g-arvo, - (auringonsäteilyn kokonaisläpäisy) o Ikkunan valoaukon pinta-ala, m² o Ikkunan karmiosan pinta-ala, m² Mallinnuksessa huomioidaan: o Todellinen ilmansuunta o Mahdolliset aurinkosuojaratkaisut o Ympäristön varjostus sekä ikkunan asennussyvyys seinärakenteessa o Seinä- ja kattorakenteiden ulkopuoliset emissiviteetit määritetään tarkemmin, mikäli nämä ovat erityisen heijastavia tai tummia. o Ulkoilmaan rajoittuvassa tilassa huomioidaan vuotoilman lämpökuorma tai -häviö tilaan. Sisäilman lämpöolosuhteiden ja mitoittavan jäähdytystehon laskenta rakennuksessa Ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatterin mitoittava teho määritetään ensisijaisesti olemassa olevien laite- ja järjestelmädokumenttien sekä jäähdytyssuunnitelmien perusteella. o Jäähdytyspatterin teho nestepuolella lasketaan suunnitelmien mukaan lämmönsiirtonesteen mitoittavan tilavuusvirran ja lämpötilaeron perusteella (esimerkiksi 5 C). Ilmapuolelle siirtyvä jäähdytysteho mitoittavissa olosuhteissa lasketaan RakMk osan D518 18 (23) (2012) kohdan mukaisesti käyttämällä taulukossa 8.2 esitettyjä häviökertoimia menonesteen lämpötilatasosta riippuen. Tilajäähdytyksen mitoittava jäähdytysteho määritetään ensisijaisesti olemassa olevien laite- ja järjestelmädokumenttien sekä jäähdytyssuunnitelmien perusteella. Tilajäähdytyksen tuntuva jäähdytysteho lasketaan huomioimalla menonesteen lämpötilasta riippuvat häviökertoimet (RakMK osa D5 (2012), taulukko 8.2). o Ikkunallisessa toimistohuoneessa mitoittava tilajäähdytyksen teho (W/ lattia-m²) voidaan arvioida taulukon 1 perusteella, ellei tarkempia tietoja ole saatavilla. Ikkuna 1 on kirkas kolmilasinen ikkuna (g-arvo 0,70) ja Ikkuna 2 kolmilasinen ikkuna lämpölasilla (g-arvo 0,54). Uloimpien lasien välissä on sälekaihtimet (ikkunan g-arvon pienennys 34 %), huoneen pinta-ala on 10 m² ja ikkunan kokonaispinta-ala on 3,5 m². Taulukko1. Mitoittava jäähdytysteho (W/lattia-m²) ikkunallisessa toimistohuoneessa, jossa tilajäähdytyksen mitoituslämpötila on 25 C. Ilmansuunta Etelä Länsi Itä Pohjoinen Yksikkö W/m² W/m² W/m² W/m² Toimisto, Ikkuna Toimisto, Ikkuna Jäähdytysjärjestelmän periaate on esitetty kuvassa 3. Kuva 3. Jäähdytysjärjestelmän periaatekuva. Järjestelmän kulutuspuolella ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatterin käyttämä vuotuinen nettojäähdytysenergia on Q ji ja tilajäähdytyksen vastaavasti Q jv. Jäähdytysjärjestelmällä tuotettu vuotuinen jäähdytysenergia Q jk lasketaan nettojäähdytysenergian ja järjestelmähäviöiden perusteella.19 19 (23) Laskennallinen jäähdytysteho (tuntuva teho) tilassa määritetään testivuoden 2012 säätietojen perusteella yhden kesäviikon ajalta. Testiviikon aikana ulkoilman lämpötilan ja auringon säteilyn tulee pysyä testivuoden säätietoihin verrattuna korkealla tasolla. Laskenta tehdään dynaamisena siten, että tarkasteltavaa ajanjaksoa edeltää vähintään yksi viikko (lämpöolosuhteiden asettuminen lähtöarvotasolle). Lähtöarvotasossa huomioidaan lämpökuormien ja ilmanvaihdon erilaiset aikataulut arkipäivien ja viikonlopun aikana. Laskettavissa tiloissa huomioidaan ilmanjako (tulo- ja poistoilmaelinten sijainti), siirtoilmavirrat eri vyöhykkeiden välillä sekä suljetut tai avoimet ovet tilojen välillä. Korkeissa huonetiloissa kuten auloissa käytetään lämpötilan kerrostuneisuutta sisäilman lämpötilan ja jäähdytystehon arvioimiseksi. o Tarkasteltavaa tilaa ympäröivät tilat huomioidaan laskennassa, mikäli lämpöolosuhteet näissä poikkeavat merkittävästi. Esimerkkinä rakennuksen julkisivulla oleva tila, joka on avoimen oviaukon välityksellä yhteydessä sisempänä olevaan tilaan. Sisäilman lämpötilan pysyvyys varmistetaan simuloinnein RakMk osan D3 (kohta 2.2.1) mukaisesti ajanjaksolla Määräyskohdan mukaan kesäajan huonelämpötila ei saa ylittää kohdan taulukon 2 jäähdytysrajan arvoa enemmän kuin 150 astetuntia. Jäähdytyksen nettoenergiantarpeen määrittäminen vuositasolla Tilajäähdytyksen nettoenergiantarve määritetään ensisijaisesti tarkempien tutkimusten yhteydessä. o Ikkunallisessa toimistohuoneessa tilajäähdytyksen nettoenergiantarve vuositasolla (kwh/lattia-m²) voidaan arvioida taulukon 2 perusteella, ellei tarkempia tietoja ole saatavilla. Laskennan lähtötiedot on esitetty taulukon 1 yhteydessä. Taulukko2. Tilajäähdytyksen nettoenergiantarve vuositasolla (kwh/lattia-m²) ja vuotuinen käyttöaika (h) ikkunallisessa toimistohuoneessa, jossa tilajäähdytyksen mitoituslämpötila on 25 C. Ilmansuunta Etelä Länsi Itä Pohjoinen Yksikkö kwh/m² kwh/m² kwh/m² kwh/m² Toimisto, Ikkuna Toimisto, Ikkuna Yksikkö h h h h Toimisto, Ikkuna Toimisto, Ikkuna Ilmanvaihdon jäähdytyksen nettoenergiantarve määritetään testivuoden 2012 ulkoilman entalpian, ilmanvaihto- ja jäähdytyskoneiden käyttöaikojen sekä jäähdytetyn tuloilman entalpian perusteella. Tuloilman entalpian laskennassa huomioidaan patterin pintalämpötila (meno- ja paluunesteiden lämpötilat) sekä tuloilman lämpötilan asetusarvo. Tilajäähdytyksen vuotuinen nettoenergiantarve määritetään dynaamisella laskentaohjelmalla niiden tilojen osalta, joissa esiintyy ylilämpenemistä. o Tilajäähdytyksen laskenta voidaan työmäärän pienentämiseksi tehdä tilatyypeittäin niin, että yksi tyyppitila mallinnetaan jokaista ilmansuuntaa kohti.20 20 (23) o Yksityiskohtaisempaa tarkastelua käytetään, mikäli varjostus poikkeaa rakennuksen pystysuunnassa. Rakennuksen ylimmän kerroksen tyyppitilat lasketaan aina erikseen, sillä lämpimästä kattopinnasta kohdistuu alla oleviin tiloihin lisälämpökuormaa. o Tilajäähdytyksen nettoenergiantarve lasketaan tilatyypeittäin ominaisjäähdytysenergian (kwh/m²) ja tilatyypin kokonaispinta-alan (m²) perusteella. Laskennassa huomioidaan ominaisjäähdytysenergian vaihtelu ilmansuunnittain. Jäähdytysjärjestelmän toteutustapa ja sen vaikutuksen määrittäminen jäähdytyksen bruttoenergiantarpeeseen vuositasolla Yleisarviovaiheessa selvitetään jäähdytyssuunnitelmien ja muiden asiakirjojen perusteella, miten jäähdytysjärjestelmä on toteutettu sekä tila- että ilmanvaihdon jäähdytyksen osalta. o Selvityksen ja RakMk osan D5 (2012) kohdan ja taulukon 8.1 perusteella järjestelmän tuottoprosessille arvioidaan vuotuinen kylmäkerroin. Jäähdytysenergian bruttoenergiantarve lasketaan ensisijaisesti tarkempien tutkimusten yhteydessä. o Ikkunallisessa toimistohuoneessa tilajäähdytyksen bruttoenergiantarve vuositasolla (kwh/lattia-m²) voidaan arvioida nettoenergiantarpeen perusteella (taulukko 2), ellei tarkempia tietoja ole saatavilla. Jäähdytysjärjestelmän häviöt määritetään jäähdytysjärjestelmien energialaskentaoppaan 2011 kohdan mukaisesti käyttämällä taulukossa 8 listattuja arvoja. Jäähdytysjärjestelmän bruttoenergiantarpeessa otetaan huomioon kylmän tuotannosta, siirrosta ja säädöstä aiheutuvat häviöt. Jäähdytysjärjestelmän häviöt lasketaan Jäähdytysjärjestelmien energialaskentaoppaan 2011 kappaleen 1 mukaisesti sekä ilma- että nestepuolella, jos tarkempaa tietoa ei ole saatavilla. Huonelaitteen kondenssihäviöt voidaan sisällyttää jäähdytyksen energiantarpeeseen simulointiohjelmassa, mikäli esimerkiksi seuraavat lähtötiedot ovat annettavissa: o Huonelaitteen mitoittava jäähdytysteho, mitoittava sisäilman lämpötila sekä meno- ja paluunesteiden lämpötilat mitoittavissa olosuhteissa. o Vaihtoehtoisesti huonelaitteessa tapahtuva kondensoitumisen häviöenergia voidaan laskea Jäähdytysjärjestelmien energialaskentaoppaan 2011 kohdan mukaisesti käyttämällä taulukossa 8 listattuja arvoja. Jäähdytyspatterin kondenssihäviöt voidaan sisällyttää jäähdytyksen energiantarpeeseen simulointiohjelmassa, mikäli jäähdytyspatterin suoritusarvot ovat luotettavasti tiedossa. o Vaihtoehtoisesti käytetään jäähdytyksen menoveden lämpötilasta riippuvaa häviökerrointa Jäähdytysjärjestelmien energialaskentaoppaan 2011 kohdan ja taulukon 7 mukaisesti. Tilajäähdytyksen apulaitteiden kuten pumppujen ja puhaltimien energia lasketaan Jäähdytysjärjestelmien energialaskentaoppaan 2011 kohdan 2.4 mukaisesti. o Laskentamenetelmä huomioi jäähdytysverkoston kokonaispainehäviön, lämmönsiirtonesteen tilavuusvirran, pumpun hyötysuhteen, taajuusmuuttajat ja jäähdytyksen toimintaajan. Puhallinpatterien yms. tapauksessa huomioidaan lisäksi puhaltimen sähköteho. Jäähdytysenergian tuottoprosessin vuotuiset kylmäkertoimet määritetään ensisijaisesti RakMk osan D5 (2012) kohdan ja taulukon 8.1 perusteella. Erilaisia jäähdytyksen tuottoprosesseja voidaan yhdistellä, mikäli jäähdytysenergian tuotto-osuudet ovat tiedossa. o Vapaajäähdytyksen jäähdytysenergianosuus voidaan laskea vuosisimuloinnista tulostettujen tuntipohjaisten jäähdytystehotietojen ja ulkoilman lämpötilan perusteella. Näytä lisää
Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet Ilmastointijärjestelmät kuntoon II -seminaari 19.12.2013 Helsinki Mikko Saari, Petri Kukkonen, Niklas Söderholm, Risto Ruotsalainen, Mikko Nyman Lisätiedot Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö
RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS
Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta
Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä... Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus: Lisätiedot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 85 Kilonportti talo Kilonportti 060, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 999 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: 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 ENERGIATODISTUS. Aholahdentie 113 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi- Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 223 kwh E /m²vuosi 16.4.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari 7, talo Veteraanintie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4- Rakennuksen valmistumisvuosi: 985 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 66 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 978 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: 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 ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka Keskussairaalankuja 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740--8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 980 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot 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 ENERGIATODISTUS. Ritalanmäentie 62 57600 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Huutokallio Heikinpohjantie 0 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--9-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.
Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi Lisätiedot Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0
Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 220 kwh E /m²vuosi 26.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Annikinkatu 9 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--44- Rakennuksen valmistumisvuosi: 979 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot 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 RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS
RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu Lisätiedot SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA
HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 ( ) SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA Tällä selvityksellä ja liitteenä olevilla mitoitustaulukoilla iv-suunnittelija ilmoittaa asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Vienankatu 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984/00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:
TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7 Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC
Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Sertifikaatti Nro C326/05 1 (2) Vallox 90 SE AC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkikohde Valmistumisvuosi: 2012 Ritvankuja 12 Rakennustunnus: 1212:123:A1 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rautakortteli Kadettikoulunkatu 49400, HAMINA Rakennustunnus: 00095880B Rakennuksen valmistumisvuosi: 84 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec
Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Entinen hammashoitola Ukkolankuja 4 900 Yli_Ii, Oulu Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 564477 tontti 977 Rivi Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS.
Vallox 90 MC Vallox 90 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-7697-11 1 (2) Vallox 90 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla
Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Lisätiedot Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen Lisätiedot Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin
Energy recovery ventilation for modern passive houses Timo Luukkainen 2009-03-28 Enervent solutions for passive houses 2009 Järjestelmät passiivitaloihin Passiivitalo on termospullo. Ilman koneellista Lisätiedot Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä energiaselvitys, jonka sisältö on:
Energiaseminaari 19.9.2008 Oulu Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä energiaselvitys, Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: Lisätiedot Rakennusten energiankulutus. Rakennuksissa lämmitysenergiaa kuluu tilojen, ilmanvaihtoilman ja käyttöveden lämmittämiseen.
Laskelmat rakennusten energiataloudessa ja sisäilmaston hallinnassa Mika Vuolle, tekniikan lisensiaatti SIY Sisäilmatieto Oy mika.vuolle@sisailmatieto.com Rakennusten energiankulutus Suomen rakennuskanta Lisätiedot RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012
RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307 Lisätiedot ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Lisätiedot KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung
KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung KN 2014-07 Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change Seite 1 2014-07 Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennuksen täyttää lämpöhöviöiden osalta määräykset: Rakennus vastaa matalaenergiarakennuksen lämpöhäviötasoa:
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennustyyppi: Osoite: Bruttopinta-ala: Huoneistoala: Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: Lämmitystapa: Ilmastointi: Pientalo Valmistumisvuosi: 2008 Pientalonkuja Lisätiedot 14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy
14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta 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 ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 62200 Kauhava. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkitalo Valmistumisvuosi: 2013 Notkokuja 1 Rakennustunnus: 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lämmitetty Lisätiedot FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo
FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta Lisätiedot Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy
Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET 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 Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC
Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-11031-14 1 (2) Vallox TSK Multi 50 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon 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 LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Kurkihirsi 12
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Pientalo Roos Jouni Osoite : Kurkihirsi Osoite : 57 Mikkeli Todistustunnus: 6 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitus: Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot 4/13 Ympäristöministeriön asetus
4/13 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Lisätiedot Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia
Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Painovoimainen ilmanvaihto ( luonnollinen ilmavaihto) Lisätiedot Pientalon D5/2007 energialaskentaopas
Pientalon D5/2007 energialaskentaopas rakennuksen energiankulutus ja ostoenergiankulutus sekä ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, rakennuksen lämmitysteho ja arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta Lisätiedot Terveen talon ilmanvaihto
Terveen talon ilmanvaihto DI. Terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön haasteet asunnoissa Lämpöolosuhteet talvella vetää, kesällä on kuuma Ilman laatu riittämätön ilmanvaihto yli puolessa asunnoista Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012
D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta Lisätiedot Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,
Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta Lisätiedot Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa - Rakentamiseen liittyvät keskeiset muutokset lähivuosina
Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa - Rakentamiseen liittyvät keskeiset muutokset lähivuosina Juha Luhanka Rakennustuoteteollisuus RTT ry 09.02.2010, ARY seminaari Energiamääräykset Lisätiedot FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo
FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo 11.6.2014 (osa materiaalista esitetty työpajassa 5.6.2014) Granlund Oy / E Reinikainen, L Loisa 1 E-lukulaskenta Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute