Jouni Kivirinta LVI-LABORAATIOIDEN MONIMUOTO-OPETUSMATERIAALI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jouni Kivirinta LVI-LABORAATIOIDEN MONIMUOTO-OPETUSMATERIAALI"

Transkriptio

1 Jouni Kivirinta LVI-LABORAATIOIDEN MONIMUOTO-OPETUSMATERIAALI

2 LVI-LABORAATIOIDEN MONIMUOTO-OPETUSMATERIAALI Jouni Kivirinta Opinnäytetyö Kevät 2017 Talotekniikan tutkinto-ohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

3 TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Talotekniikan tutkinto-ohjelma, sähköinen talotekniikka Tekijä(t): Jouni Kivirinta Opinnäytetyön nimi: LVI-laboraatioiden monimuoto-opetusmateriaali Työn ohjaaja(t): Martti Rautiainen Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Kevät 2017 Sivumäärä: liitettä Tämän työn tavoitteena oli kehittää monimuoto-opetusmateriaalia LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset -opintojaksolle. Työn tilaaja oli Oulun ammattikorkeakoulu oy. Työ aloitettiin perehtymällä olemassa olevaan päiväopetukseen tarkoitettuun kirjalliseen opetusmateriaaliin ja alan määräyksiin, standardeihin ja ohjeisiin. Hankitun tiedon perusteella kirjallinen materiaali muokattiin ja laajennettiin itseopiskeluun sopivaksi. Kirjallisen materiaalin lisäksi kuvattiin opetusvideoita, joissa esiteltiin kurssiin liittyvien mittareiden ja muiden välineiden käyttöä, ja opastettiin harjoitusten suorittamista. Työn tuloksena oli kattava itseopiskelumateriaalipaketti sisältäen kirjallisen materiaalin ja opetusvideoita. Tuotettua materiaalia hyödyntäen opiskelijan on mahdollista omatoimisesti valmistautua suorittamaan ja suorittaa kurssin laboratorioharjoitukset. Asiasanat: LVI, laadunvarmistus, käyttöönotto, monimuoto-opetus, opetusmateriaali 3

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 SISÄLLYS 4 1 JOHDANTO 5 2 LVI-LAITOSTEN KÄYTTÖÖNOTTO Käyttövesijärjestelmän painekoe Kanaviston tiiviysmittaus Ilmastointikoneen komponenttien toiminta Ilmastointikoneen komponentit, ilma- ja vesivirrat Lämmön talteenoton suhteiden ja tehon laskeminen Lämmityspatterin tehon ja rekuperaatioasteen laskeminen Ilmastointikoneen toimintakoe Keskipakoispumpun ominaiskäyrä Verkoston ominaiskäyrä Vakiokäyrä ja toimintapiste Vakiopaine ja toimintapiste Elektronisesti säädetyt pumput Pitkän patterin kytkentä 23 3 MONIMUOTO-OPETUSMATERIAALI Monimuoto-opetus Taustatiedon kerääminen Yleiset periaatteet Videomateriaali Kuvauskalusto Kuvausjärjestelyt Huomioita kuvaamisesta Videoiden rakenne Harjoitusohjeiden toteutus 34 4 YHTEENVETO 36 LÄHTEET 37 LIITTEET 40 4

5 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset -opintojakson opetukseen monimuoto-opetusmateriaaleja. Työ tehtiin Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) toimeksiannosta. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin muuttumisen ja opetus- ja kulttuuriministeriön budjettileikkausten johdosta, ja nykytekniikan sen mahdollistaessa, Oamkissa on tehty päätös muuttaa opetuksen painopistettä perinteisestä päiväopetuksesta etä- ja monimuoto-opetukseen. Päiväopetukseen verrattuna opettajan ja opiskelijan välinen kontaktiaika on monimuoto-opetuksessa vähäistä, mikä asettaa uusia vaatimuksia käytettävälle opetusmateriaalille. Päiväopetuksessa opetusmateriaali on ollut tiivistettyä, vain keskeiset asiat sisältävää, ja ohjaus on koostunut suurelta osin opettajan kontaktitunneilla antamasta henkilökohtaisesta opetuksesta. Monimuoto-opetuksessa ohjaaminen on perustettava pääasiassa opetusmateriaalin varaan. Työn tarkoituksena on luoda opiskelijoille selkeä ennakkovalmistelupaketti, jonka avulla opiskelijat voivat omatoimisesti valmistautua LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset -opintojakson kontaktiosuuteen, joka koostuu laboratoriossa suoritettavista mittaus- ja säätötehtävistä. Materiaali sisältää teoriatietoa mittauskohteista ja -tapahtumista, ohjeet tehtäviin valmistautumiseen ja niiden suorittamiseen sekä videomateriaalia tehtävien suorittamiseen liittyvistä mittauksista ja mittalaitteista. Toteutetun opiskelumateriaalin avulla vähäiset kontaktitunnit voidaan käyttää tehokkaasti annettujen tehtävien suorittamiseen ja mittaustulosten analysointiin. 5

6 2 LVI-LAITOSTEN KÄYTTÖÖNOTTO LVI-laitosten käyttöönotossa tehtävät mittaukset ja koestukset on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMK) osissa D1 ja D2, Talotekniikan rakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa (RYL) ja LVI-korteissa. Tässä luvussa käydään läpi ohjeistoa LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset -kurssin laboraatioihin liittyviltä osin. Tähän työhön sisältyviä käyttöönottoon liittyviä laboraatioita ovat käyttövesijärjestelmän painekoe ilmastointikanaviston tiiviysmittaus ilmastointikoneen toimintakoe ilmastointikoneen komponenttien toiminta. Lisäksi käsitellään seuraavia LVI-tekniikan mittauksiin perehdyttäviä laboraatioita: keskipakoispumpun ominaiskäyrä pitkän patterin kytkentä. 2.1 Käyttövesijärjestelmän painekoe RakMK:n osa D1 määrää, että vesilaitteiston tiiviys on ennen käyttöönottoa varmistettava painekokeella. Painekoe suoritetaan siten, että vesijohdot liitoksineen ovat näkyvissä. Painekokeessa laitteisto täytetään talousvedellä alimmasta kohdasta alkaen siten, että laitteistoon ei jää ilmaa. Painekokeen aikana laitteiston tulee osoittautua tiiviiksi ja virheettömäksi. Koepaine on tavallisesti 1000 kpa alimmasta pisteestä mitattuna ja koeaika on vähintään 10 minuuttia. Jos vesilaitteistossa on muoviputkea, jonka vesitilavuus laajenee paineen noustessa, ylläpidetään koepainetta 30 minuuttia lisäämällä tarvittaessa vettä. Tämän jälkeen lasketaan paine noin puoleen ja tarkkaillaan painetta 90 minuuttia. Jos paine tarkkailuaikana nousee vakiotasolle, laitteisto on tiivis. (1, s.8.) 6

7 Vaihtoehtoisesti painekokeen voi suorittaa Talotekniikka RYL 2002 (RYL) osan 1 mukaisesti. Metallisten vesijohtojen koepaine on talousvesiverkostoissa vähintään 1000 kpa (10 bar). Paine- ja tiiviyskokeet tehdään puhtaalla vedellä. Painekokeen kestoaika on vähintään 10 min. Veden lämpötilan tulee olla mittauksen aikana vakio. Muovivesijohtojen painekoe tehdään seuraavasti: Suurin sallittu koepaine on 1500 kpa (15 bar), ja sitä ei saa ylittää tiiviyskokeen aikana. Tavanomaisessa tiiviyskokeessa veden paine saa joustavan muoviputken laajenemaan, mikä näkyy mittarissa paineen alenemisena. Voi kestää jopa vuorokauden, ennen kuin painetaso vakiintuu ja putkiston tiiviys on todettavissa. Muoviputkistolle tarkoitettu nopea koemenettely näyttää putkiston tiiviyden jo 2,5 tunnissa. Nopea koemenettely tehdään seuraavasti: Järjestelmä täytetään vedellä ja ilmataan. Paine kohotetaan arvoon 1,5 x työpaine (enimmäistyöpaine 1000 kpa). Paine pidetään tällä tasolla puoli tuntia lisäämällä vettä putkiston laajentuessa. Varmistetaan, että putkistoon liitetyt laitteet kestävät koepaineen ja suljetaan ne tarvittaessa pois putkiston painekokeesta. Tyhjennetään nopeasti vettä, kunnes paine on alentunut puoleen työpaineesta. Suljetaan tyhjennysventtiili. Tiiviissä putkistossa paine kohoaa muutamassa minuutissa vakaaseen arvoon (1000 kpa:n verkostossa 500 kpa:sta noin 700:aan kpa). Tarkkaillaan painetasoa 1,5 tunnin ajan. Jos se ei alene tässä ajassa, järjestelmä on tiivis. Pienikin vuoto näkyy heti painemittarissa. (3, s. 102.) Painekokeesta on laadittava mittauspöytäkirja LVI-kortin LVI mukaisesti. Pöytäkirjassa tulee esittää vähintään seuraavat tiedot: hankkeen nimi mittausajankohta mittauspaikka mittaajat mitatut suureet mittausmenetelmät ja laitteet; selvitys laitteiden kalibroinnista muut vaikuttavat olosuhteet tarvittaessa mittaustulokset ajan funktiona; myös eri vaiheiden ja toimenpiteiden kuten käynnistyksen, asetusarvojen muutosten jne. ajankohdat ja suuruudet (4, s. 2.) 7

8 2.2 Kanaviston tiiviysmittaus RakMK:n osa D2 määrää, että ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys on tarkastettava ja tarvittaessa mitattava. Tarkastuksesta ja mittauksesta on laadittava pöytäkirja. (2, s. 11.) Ilmanvaihtojärjestelmän kanavisto on yleensä riittävän tiivis kun se on tiiviydeltään vähintään tiiviysluokkaa B. Tiiviysluokan B suurin sallittu vuotoilmavirta on esitetty yhtälönä taulukossa 1 ja käyrästönä kuvassa 1. (2, s. 8.) Tiiviys mitataan standardin SFS 3542 mukaisella tiiviyskokeella (2, s. 11). Jos kanavisto on tehty vähintään tiiviysluokan C mukaisista laadultaan testatuista ja tarkastetuista kanavista ja kanavanosista, voidaan tiiviys mitata pistokokein. Pistokokeiden laajuus on 20 % kanaviston pinta-alasta. Jos kanavien ja kanavaosien tiiviysluokka on parempi kuin C, on pistokokeiden laajuus 10 % kanaviston pinta-alasta. (2, s. 11.) TAULUKKO 1 Suurimmat sallitut vuotoilmavirrat (2, s. 8) 8

9 KUVA 1 Suurimmat sallitut vuotoilmavirrat (2, s. 9) Vuotoilmavirran määritys Vuotoilmavirran mittaamiseen tarvitaan kuvan 2 mukaiset laitteet. Kun kanava on liitetty kuvan 2 mukaiseen koelaitteistoon, säädetään puhallin tuottamaan etukäteen määrätty ylipaine. Koepainetta pidetään yllä viiden minuutin ajan, minkä jälkeen vuotoilmavirta luetaan. Tulos kirjataan mittauspöytäkirjaan. Sen jälkeen lasketaan kanaviston pinta-ala ja kirjataan mittauspöytäkirjaan. Lopuksi lasketaan vuotoilmavirta kanavan vaipan pinta-alaa kohden, verrataan taulukon 1 ja kuvan 2 tiiviysluokituksiin ja kirjataan tulos mittauspöytäkirjaan. (5, s. 5.) 9

10 KUVA 2 Vuotoilmavirran mittaaminen (5, s. 4) Koepaine tulee valita mahdollisimman läheltä järjestelmän keskimääräistä toimintapaine-eroa. Se voi olla tuloilmakanavissa esimerkiksi 200, 400 tai pascalin ylipaine ja poistoilmakanavissa 200, 400 tai 750 pascalin alipaine. (6, s. 100.). SFS-EN ohjeistaa kanaviston pinta-alan laskemisen pyöreälle kanavistolle ja suorakaidekanavistolle. Pyöreälle kanavalle laskeminen suoritetaan alla olevan ohjeen mukaisesti. Tekstin kirjaimet A - D viittaavat kuvaan 3. Jokaisen halkaisijaltaan yhtä suuren suoran kanavan pituus tulee mitata kahden kanavan akselia kohtisuorassa olevan pisteen välisenä etäisyytenä. Kohtisuorien tasojen välillä olevien erillisten komponenttien kuten säätöpeltien (A) ja muuntokappaleiden (B) pituudet sisällytetään mukaan. Mittauksen tarkkuuden tulee olla ± 10 mm. Aukkoja, kuten liittimet ja tarkastusluukut ei vähennetä pinta-alasta. Päätelevyjen pinta-alat otetaan myös mukaan. Kuitenkaan kanavan sisäpuolista seinämää tai ohjaussiivekkeiden pinta-alaa ei lasketa mukaan. Muuntokappaleet lasketaan suurimman mitan mukaan. Mikäli liittimen tulppa sijaitsee muuntokappaleessa, niin pääkanavan akseli edustaa kanavan suurinta kokoa. Käyrästä (C) aiheutuva lisäpituus lasketaan suorien kanavien keskiviivojen leikkauskohtaan ja liittimen pituus lasketaan pääkanavan (D) akselilta. (7, s. 10.) 10

11 KUVA 3 Pyöreän kanaviston mittaaminen (7, s.12) Mittauspöytäkirjaan on merkittävä seuraavat tiedot: testauksen suoritusaika ja -paikka testaajan nimi kanavien poikkileikkaus- ja pituusmitat sekä vaippapinta-ala koepaine vuotoilmavirta lausunto mahdollisista vioista testauksen lopputulos (5, s. 6). 2.3 Ilmastointikoneen komponenttien toiminta Ilmastointilaitosta vastaanotettaessa tarkastetaan toimintatarkastuksessa, että laitevalmistajan laitoksen komponenteille antamat suoritusarvot vastaavat 11

12 suunnitelmassa esitettyjä (6, kappaleet 5 ja 6, ja liite B). Toimintakokeessa varmistetaan, että koneen toiminta on toimintaselostuksen mukainen (3, s. 49; 8, s. 15). Joissakin tapauksissa on kuitenkin osoittautunut tarpeelliseksi tarkastaa komponenttien suoritusarvojen suunnitelmanmukaisuus myös mittauksin (9). Kun suoritusarvoja selvitetään, ilmastointikoneesta on mitattava ilma- ja vesivirrat, lämpötilat ja kosteudet (6, kappale 7.3). Koneen automaatiojärjestelmän tarjoamia mittaustuloksia voidaan hyödyntää soveltuvilta osin. Mitattujen arvojen perusteella voidaan laskea lämmöntalteenottoyksikön (LTO) suhteet (lämpötilasuhde, kosteudensiirron suhde ja entalpiasuhde), LTO:n teho tulo- ja poistoilmapuolelta, lämmityspatterin teho ilma- ja vesipuolelta, lämmityspatterin rekuperaatioaste ja lämmityspatterin mitoitusulkolämpötilaa vastaava teho. (9.) Ilmastointikoneen komponentit, ilma- ja vesivirrat Oulun ammattikorkeakoulun LVI-laboratorion ilmastointikone koostuu seuraavista kuvan 4 mukaisista komponenteista: 1. tuloilmapelti 2. tuloilmasuodatin 3. pyörivä lämmöntalteenottokenno (LTO) 5. lämmityspatteri 7. kostutus 9. jälkilämmityspatteri 11. jäähdytyspatteri 13. tuloilmapuhallin 15. tuloilman äänenvaimennin 16. poistoilman äänenvaimennin 17. poistoilmasuodatin 18. poistoilman kostutus 21. poistoilmapelti 12

13 22. poistoilmapuhallin KUVA 4 Ilmastointikoneen komponentit (24, liite 8) Kuvassa 5 on esitetty laskuissa käytettävien lämpötilojen sekä ja ilma- ja vesivirtojen tunnukset. KUVA 5 ilmastointikoneen suureet (24, liite 8) A. Raitisilma B. Tuloilma C. Poistoilma D. Jäteilma 13

14 a. Ulko-/raitisilman lämpötila (Tu) b. Ilman lämpötila LTO:n jälkeen (TLTO) c. Ilman lämpötila lämmityspatterin jälkeen d. Tuloilman lämpötila (Tt) e. Poistoilman lämpötila (Tp) f. Jäteilman lämpötila (Tj) g. Lämmityspatterin menoveden lämpötila (Tm) h. Lämmityspatterin paluuveden lämpötila (Tp) Lämmön talteenoton suhteiden ja tehon laskeminen LTO:n lämpötilan, kosteudensiirron ja entalpian suhteet lasketaan kaavoilla 1, 2 ja 3 (10, s. 134). KAAVA 1 KAAVA 2 KAAVA 3 missä Ttulo = tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen Tulko = ulkoilman lämpötila Tpoisto = poistoilman lämpötila LTO:n jälkeen ηttulo = lämpötilasuhde xtulo = tuloilman kosteus LTO:n jälkeen xulko = ulkoilman kosteus 14

15 xpoisto = poistoilman kosteus LTO:n jälkeen ηxtulo = kosteuden siirron suhde htulo = tuloilman entalpia LTO:n jälkeen hulko = ulkoilman entalpia hpoisto = poistoilman entalpia LTO:n jälkeen ηhtulo = entalpiasuhde Kertomalla yllä saadut tulokset sadalla saadaan suhteet prosentteina. LTO:n teho tulopuolella saadaan kaavasta 4 (10, s. 135). ΦLTOtuloilma = qmtulo (htulo - hulko) KAAVA 4 missä ΦLTOtuloilma = LTO:n teho tulopuolella qmtulo = tuloilman massavirta htulo = tuloilman entalpia hulko = ulkoilman entalpia LTO:n teho poistopuolella saadaan myös kaavalla 4 sijoittamalla siihen vastaavat poistopuolen suureet Lämmityspatterin tehon ja rekuperaatioasteen laskeminen Lämmityspatterin teho vesipuolelta saadaan kaavasta 5 (10, s. 634). KAAVA 5 missä Φvesi = vesipuolen teho qmv = veden massavirta cpv = veden ominaislämpökapasiteetti 15

16 ΔTv = meno- ja paluuveden lämpötilaero ρv = veden tiheys qvv = veden tilavuusvirta Lämmityspatterin teho ilmapuolelta saadaan kaavasta 6 (10, s. 634). KAAVA 6 missä Φilma = ilmapuolen teho qmi = ilman massavirta cpi = ilman ominaislämpökapasiteetti ΔTi = tulo- ja poistoilman lämpötilaero ρi = ilman tiheys qvi = ilman tilavuusvirta Lämmityspatterin rekuperaatioaste saadaan kaavasta 7 (12, s. 224). εε = TT tttttttt TT LLLLLL TT mm TT LLLLLL KAAVA 7 missä ε = rekuperaatioaste Tm = lämmityspatterin menoveden lämpötila Ttulo = tuloilman lämpötila patterin jälkeen TLTO = ilman lämpötila LTO:n jälkeen Lämmityspatterin mitoitusulkolämpötilaa (Tmmitoitus, 60 C) vastaava rekuperaatioaste saadaan kaavasta 8 (12, s. 224) sijoittamalla menoveden lämpötilaksi mitoitustilanteen lämpötila. 16

17 εε = (TT tttttttt TT LLLLLL ) mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (TT mmmmmmmmmmmmmmmm TT LLLLLL ) mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm KAAVA 8 missä ε = rekuperaatioaste Tmmitoitus = lämmityspatterin menoveden mitoituslämpötila Ttulo = tuloilman lämpötila patterin jälkeen TLTO = ilman lämpötila LTO:n jälkeen 2.4 Ilmastointikoneen toimintakoe Ilmastointilaitoksen vastaanottomenettelyyn sisältyy toimintatarkastuksen jälkeen suoritettava toimintakoe (3, s. 49; 8, s. 15). Se suoritetaan ennen ilmavirtojen säätöä (2, s. 12). Toimintakokeissa rakennuttaja tarkastaa urakoitsijoiden läsnä ollessa, että laitteet on asennettu oikein ja että sähköllä toimivat laitteet saavat virtansa lopullisia virtayhteyksiä pitkin. Moottoreiden, säätöpeltien ja automatiikkalaitteiden liikesuuntien on oltava oikeat. Samoin pakkokytkentöjen, käynnistyshidastusten ja hälytysten on oltava oikein kytketyt. Toimintakokeilla varmistetaan, että tiloihin on asennettu piirustusten ja työselitysten edellyttämät laitteet ja arvioidaan valmius siirtyä järjestelmäkohtaisiin säätö- ja viritystoimiin. Toimintakokeet perustuvat yleensä järjestelmäkohtaisten tarkistuslistojen käyttöön. Toimintakokeet tekee urakoitsija rakennuttajien edustajina toimivien valvojan ja suunnittelijan läsnä ollessa. Kokeet tehdään vain valmiille ja toimintakuntoisille järjestelmille. (11, s. 3.) Toimintakokeessa tarkastettaviin kohteisiin lukeutuvat muun muassa laitekilvet, instrumenttien merkinnät, pyörimissuunnat, hälytysten ja varolaitteiden toiminta, ohjausten ja pakkokytkentöjen toiminta, ja säätimien toiminta (11, s. 4). Esimerkki tarkastuslistasta on esitetty liitteessä Keskipakoispumpun ominaiskäyrä Keskipakoispumppujen valinnassa ja suoritusarvoja mitattaessa on ymmärrettävä pumpun toimintaperiaate: virtauksen ja paineentuoton riippuvuus. 17

18 Keskeisiä asioita keskipakopumpun valinnassa ovat putkiston ominaiskäyrä ja pumpun toimintapiste kyseiselle putkistolle. Pumpun valinta tehdään usein valmistajien valintaohjelmilla, joita käytettäessä on hyvä huomata, että paineelle käytetään useita eri yksiköitä vaihtoehtoisesti ja rinnakkain, esimerkiksi 1 bar = noin 10 mh2o = 100 kpa = 0,1 MPa = 10 5 Pa Verkoston ominaiskäyrä Esimerkiksi lämmitysjärjestelmän putkistoa suunniteltaessa ja mitoitettaessa saadaan tulokseksi putkiverkosto, joka aiheuttaa tietyn painehäviön ja vaatii tietyn virtaaman. Valittavan pumpun on kyettävä tuottamaan tuota painehäviötä vastaava nostokorkeus ja verkoston vaatima virtaama. Kun tunnetaan verkoston painehäviö jollakin virtaamalla, voidaan määrittää putkiston ominaiskäyrän kerroin k, ja sen avulla putkiston ominaiskäyrä. Ominaiskäyrä on paraabeli, joka noudattaa kaavaa 9. (13, s. 18) ΔΔpp = kkqq vv 2 KAAVA 9 missä Δp = painehäviö k = ominaiskäyrän kerroin qv = verkoston tilavuusvirta Sijoittamalla putkiston ominaiskäyrä pumpun ominaiskäyrästöön nähdään, mihin toimintapiste asettuu ja soveltuuko kyseinen pumppu aiottuun käyttöön. Toimintapisteen tulee sijoittua pumpun käyrästön keskialueelle, ei lähelle käyrästön laitoja. Jos pumpussa ei ole, tai kustannussyistä ei käytetä ulkoista portaatonta kierrosluvun säätöä, pumppu tulee valita niin, että toimintapiste asettuu mahdollisimman hyvin pumpun jollekin käyrälle. Näin minimoidaan kuristussäädön tarve ja siten turha energiankulutus. 18

19 2.5.2 Vakiokäyrä ja toimintapiste Vakiokäyrä-toiminta on keskipakopumppujen perustoimintatila. Vakiokäyrät ovat kuvan 6 mukaisia. Ne noudattavat muotoa, jossa pumpun paineentuottokyky vakiokierrosluvulla vähenee sitä mukaa kun vaadittu virtaama kasvaa. Kuvassa 6 on valmistajan pumpunvalintaohjelmistolla pumpun käyrästöön sijoitettu esimerkkiputkiston ominaiskäyrä. Pumppu on valittu niin, että putkiston edellyttämät H = 7 m ja qv = 0,3 l/s asettuvat mahdollisimman hyvin pumpun jollekin, tässä ylimmälle, käyrälle. Ylimääräiselle kuristussäädölle ei siten ole tarvetta. KUVA 6 Erään pumpun vakiokierrosluvun käyrästö (14) Kuvassa 7 on esitetty erään toisen pumppuvalinnan käyrästö. Haluttu toimintapiste on H = 8 m ja qv = 0,3 l/s, mikä sijoittuu pumpun käyrien väliin. Todellinen toimintapiste sijoittuu ylimmälle käyrälle ja on H = 10,25 m ja qv = 0,34 l/s. Put- 19

20 kiston painehäviötä on lisättävä pumpunsäätöventtiilillä ylimääräiset 22,5 kpa, jotta virtaama saadaan halutuksi. Painehäviön kasvattaminen lisää pumpun sähköenergian kulutusta ja siten kustannuksia. KUVA 7 Pumpunvalinnan aiheuttama kuristussäädön tarve (14) Vakiopaine ja toimintapiste Vakiopainekäytössä pumpun ohjelmisto säätää paineentuottoa niin, että paine pysyy kuvan 8 mukaisesti samana laajalla virtaama-alueella. Edullisissa pumpuissa paineensäätö perustuu pumpun moottorin ottamaan virtaan, jonka perusteella pumpun ohjelmisto päättelee pumpun tuottaman paineen valmistajan kokeellisesti luomaa mallia apuna käyttäen. Kalliimmissa pumpuissa säätö on todelliseen paine-eroon perustuva. Niissä on paineanturit, joilla paine mitataan pumpun tai säädettävän kohteen imu- ja painepuolelta, ja 20

21 säätö tehdään sen perusteella. Mitä lähempänä säädettävää kohdetta paineanturit ovat, sitä tarkempi säätö saavutetaan. Kuvassa 8 on valmistajan pumpunvalintaohjelmistolla sijoitettu esimerkkiputkiston ominaiskäyrä pumpun vakiopainekäyrästöön. Pumppu on valittu niin, että putkiston edellyttämät H = 8,5 m ja qv = 0,4 l/s asettuvat mahdollisimman hyvin pumpun jollekin, tässä ylimmälle, vakiopainekäyrälle. Koska valitun pumpun lähin ylempänä oleva vakiokäyrä on 9,2 m:n kohdalla, erotus 7 kpa on tasattava kuristussäädöllä. Pumppu pystyy tuottamaan valitulla vakio-nostokorkeudella ja vakiopainekäyrällä virtaamat noin 0,1-1,1 l/s. KUVA 8 Erään pumpun vakiopainekäyrästö (14) Kuvassa 9 on yllä mainitun putkiston ominaiskäyrä sijoitettu saman pumpun vakiokäyrästöön. Havaitaan, että kuristuksen tarve on tässä tapauksessa noin 40 kpa. Jos virtaama muuttuu, myös pumpun nostokorkeus muuttuu. 21

22 KUVA 9 Kuvan 5 pumpun vakiokäyrästö (14) Elektronisesti säädetyt pumput Elektronisesti, taajuusmuuttajalla täysin portaattomasti säädettävien pumppujen käyrästö on kuvan 10 mukainen toiminta-alue. Pumppu voidaan säätää tuottamaan mikä tahansa paine ja virtaama, joka on sen toiminta-alueella. Säädön tarkkuutta voidaan lisätä paine-ero-ohjauksella. 22

23 KUVA 10 Elektronisesti säädetty pumppu (14) 2.6 Pitkän patterin kytkentä Radiaattorivalmistajien pattereille ilmoittamat tehot pätevät vain, jos patteri on kytketty valmistajan ilmoittamilla tavoilla. Sallittuja kytkentätapoja ovat esimerkiksi kuvan 11 kytkennät, A B ja A E. KUVA 11 Patterikytkennät A B ja A E (15) 23

24 Jos patterin pituuden ja korkeuden suhde on viisi tai suurempi (L/H > 5), se pitää aina kytkeä A E tai B E-kytkennällä. Muuten patterin loppupää ei lämpene, eikä patterista saada taulukkoarvojen mukaista tehoa, vaan se jää pienemmäksi. Kun patteri on kytketty ohjeiden mukaisesti, sen lämmönluovutusteho voidaan laskea kaavoilla 10 ja 11 (15). Yleensä tehonlaskenta kuitenkin tehdään valmistajien laskentaohjelmistoilla. Ohjelmisto ilmoittaa patterin tehon kun siihen syötetään meno- ja paluuveden lämpötilat ja huonelämpötila. Kuvassa 12 on erään valmistajan valintaohjelman (16) antamia lämpötiloja muutamille radiaattoreille kun menoveden lämpötilaksi on asetettu 60 astetta, paluuveden lämpötilaksi 40 astetta ja huonelämpötilaksi 20 astetta. 24

25 KUVA 12 Erään radiaattorivalmistajan valintaohjelma (16) Ohjelman ilmoittaman patterin tehon perusteella voidaan laskea patterille tarvittava vesivirta kaavasta 12 (17, s. 8). KAAVA 12 missä Φ = patterin teho qv = veden tilavuusvirta cp = veden ominaislämpökapasiteetti ΔT = meno- ja paluuveden lämpötilaero ρ = veden tiheys Jos patteri kytketään muulla kuin valmistajan esittämällä tavalla, tehonluovutus jää vähäiseksi verrattuna oikein kytkettyyn patteriin. Kuvassa 13 on esimerkki virheellisestä kytkennästä A F. 25

26 KUVA 13 Virheellinen patterin kytkentä A F Esimerkkejä kytkennöistä Kun A B- ja A E-kytketyt patterit kuvataan lämpökameralla, lämpötilajakaumat ovat kuvan 14 kaltaiset. KUVA 14 A B- ja A E-kytketyt patterit Virheellisesti A F-kytketyn patterin lämpötilajakauma on vastaavasti kuvan 15 kaltainen. Lämpötilajakauman ja sen perusteella määräytyvän tehonluovutuksen ero A B- tai A E-kytkettyyn on selvästi havaittavissa. 26

27 KUVA 15 Virheellisesti A F-kytketty patteri A F-kytketyn ja A B-kytketyn patterin lämmönluovutustehojen erotus voidaan mitata, kun tunnetaan saman patterin suureet A B-kytkettynä. Aluksi lasketaan A B-kytketyn patterin vesivirta valittujen meno- ja paluuveden lämpötilojen ja valmistajan laskentaohjelman antaman tehon perusteella hyödyntäen kaavaa 12 (17, s. 8). Kytkemällä patteri A F-kytkentään ja mittaamalla paluuveden lämpötila yllä valitulla menoveden lämpötilalla ja lasketulla vesivirralla saadaan laskettua A F-kytkennän lämmönluovutusteho. 27

28 3 MONIMUOTO-OPETUSMATERIAALI Tässä työssä valmisteltiin monimuoto-opetusmateriaalia LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset -opintojakson tarpeisiin. Materiaali koostuu aiheeseen liittyvästä teoriatiedosta, mittalaitteiden käyttöön ja harjoitusten suoritukseen opastavista videoista, sekä laboratorioharjoitusten työohjeista. Kaikki tuotettu materiaali on saatavilla sähköisessä muodossa oppilaitoksen verkkosivuilla. Materiaalia tuotettiin seuraavien opintojaksoon sisältyvien asioiden opiskelemiseen: käyttövesijärjestelmän painekoe ilmastointikanaviston tiiviysmittaus ilmastointikoneen toimintakoe ilmastointikoneen komponenttien toiminta pumpun ominaiskäyrä pitkän patterin kytkentä. 3.1 Monimuoto-opetus Monimuoto-opetus tarkoittaa opetusta, jossa opetus tapahtuu osittain kasvokkain ja osittain etäopetuksen keinoin. Monimuotoisuutta hyödyntämällä pyritään yhdistämään mahdollisimman tehokas resurssien käyttö ja mahdollisimman hyvät oppimistulokset. Monimuoto-opetus voi sisältää lähiopetusta, etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opettamisen vaihtoehtoja ovat esimerkiksi luokka-, verkko-, luento-, ryhmä-, lähi- ja etäopetus. (18.) Monimuoto-opetus on osa verkko-oppimisen (e-oppiminen) kokonaisuutta. Verkko-oppimisen käsitettä käytetään esimerkiksi puhuttaessa tietoverkkojen hyödyntämisestä etäopetuksessa ja monimuoto-opetuksessa sekä tietokoneavusteisen, tietoverkkoa hyödyntävän itseopiskelun yhteydessä (19). Monimuoto-opetusmateriaali Monimuoto-opetusmateriaaleilla tarkoitetaan esimerkiksi opiskeltavaan asiaan liittyvää teoriatietoa, videoleikkeitä ja interaktiivisia harjoitustehtäviä. Materiaali 28

29 on tyypillisesti saatavissa sähköisessä muodossa ajasta ja paikasta riippumatta. Monimuoto-opetusmateriaalia tarjoaa esimerkiksi VirtuaaliAMK-verkosto (20). 3.2 Taustatiedon kerääminen Toteutettavan monimuoto-opetusmateriaalin lähtökohtana oli olemassa oleva, päiväopetuksessa käytetty opetusmateriaali. Materiaaliin perehdyttäessä ilmeni, että opetusmateriaali oli tiivistetty sisältämään lähinnä opiskeltavan asian keskeiset kohdat. Opettajia haastateltaessa ilmeni, että ohjaus on koostunut suurelta osin opettajan kontaktitunneilla antamasta henkilö- ja työryhmäkohtaisesta opastuksesta. Esimerkiksi mittalaitteiden käytön opastus on tapahtunut laboratoriotunneilla opettajan johdolla. Myös harjoitustöiden suorittamisen yksityiskohtia on käyty mittavasti läpi opettajan johdolla ryhmäkohtaisesti. Ohjauksen tarpeen laboratoriotunneilla todettiin johtuvan suurelta osin opiskelijoiden tehottomasta ajankäytöstä. Opiskelijat eivät välttämättä valmistaudu riittävän hyvin laboraatioiden suorittamiseen perehtymällä annettuihin ohjeisiin ja mittausstandardeihin etukäteen. Tällöin työryhmille on opastettava harjoituksen suoritus tunnin alussa. Yhden ryhmän saadessa alkuopastusta muut ryhmät joutuvat odottelemaan vuoroaan. Joissakin tapauksissa, kun ryhmät ovat lisäksi kohdanneet harjoitustyössään yllättäviä ongelmia, tilanne on eskaloitunut niin, että lähes koko luokan toiminta on ollut pysähdyksissä. Vaikka henkilökohtainen opastus onkin erinomainen tapa opettaa ja oppia, se on sitonut opettajan periaatteessa rutiinisuorituksiksi katsottavien asioiden toistuvaan läpikäymiseen. Opettajan rutiineihin käyttämä aika on ollut pois haasteellisempien ongelmien selvittämisestä ja syvällisemmän osaamisen jakamisesta, esimerkiksi mittaustulosten takana olevien ilmiöiden selvittämisestä. Ajankäytön tehottomuus on lähiopetuksessa jossain määrin hallittavissa, koska oppitunteja kuitenkin on kohtalainen määrä käytettävissä. Monimuotoopetuksessa kontaktiopetus on vähäistä, joten tehottomuuteen ei ole varaa. Ohjaamisen on perustuttava pääasiassa opetusmateriaaliin. 29

30 3.3 Yleiset periaatteet Monimuoto-opetusmateriaalia suunniteltaessa lähdettiin visiosta, että tuotettavan materiaalin avulla opiskelijan on mahdollista perehtyä harjoitustyöhön, tehdä tarvittavat esitehtävät ja esivalmistelut, ja sen jälkeen mennä laboratorioon ja suorittaa harjoitustyö omatoimisesti tarvitsematta juurikaan opettajan ohjausta. Tavoitteeksi asetettiin, että opettajan tuki on tarpeen lähinnä vain ongelmien ilmaantuessa. 3.4 Videomateriaali Materiaalia suunniteltaessa todettiin, että paras tapa opastaa mittalaitteiden käyttöä on niin kutsuttu hands-on-video. Hands-on -videoilla käydään läpi opastettava asia kirjaimellisesti käyttäjän näkökulmasta, aivan kuten käyttäjä itse tekisi suorituksen. Videokuvaamista kokeiltiin aluksi käytettävissä olleella digikameralla. Se todettiin kuitenkin riittämättömäksi aiottuun tarkoitukseen, koska sitä ei kuvaustilanteessa saanut sijoitettua halutusti eikä kameran operoiminen ollut mahdollista samalla kun kuvaaja demonstroi esimerkiksi mittaustilannetta jollain mittalaitteella. Avustajaa ei ollut kuvaustilanteissa käytettävissä. Huomattiin, että paras vaihtoehto videomateriaalin kuvaamiseen on pieni ja kevyt kamera, jonka voi sijoittaa kuvaajan otsalle kuten otsalampun. Myös kameran kiinnitystä valjailla rinnan tasalle harkittiin, mutta kuvakulma todettiin epäluonnolliseksi aiottuun kuvaustarkoitukseen Kuvauskalusto Kameroihin ja lisävarusteisiin perehtymisen jälkeen päätettiin hankkia kuvan 16 GoPro Hero 4 Silver -kamera ja siihen lisävarusteeksi otsapanta-kiinnike. 30

31 KUVA 16 GoPro Hero 4 Silver ja otsapanta-kiinnike (21) Kameran ohjaamiseen, kuvaamisen aikaiseen monitorointiin ja videoleikkeiden esikatseluun oli käytettävissä kuvan 17 Samsung Galaxy -tabletti, johon asennettiin maksuton GoPro-sovellus GooglePlay-sovelluskaupasta (23). KUVA 17 Samsung Galaxy Tab Active 8" (22) Videoleikkeiden muokkaukseen käytettiin kameran mukana toimitettua GoPro Studio -ohjelmaa. Ohjelma sisältää perustason videonmuokkaustoiminnot kuten videoleikkeiden yhdistäminen, leikkaus, häivytys ja ääniraitojen lisääminen. (21.) 31

32 3.4.2 Kuvausjärjestelyt Opastusvideoiden kuvaaminen aloitettiin kokeilemalla erilaisia lähestymistapoja kuvaamiseen. Aluksi kokeiltiin kuvata video osissa, niin että esimerkiksi mittalaitteen valmistelu mittaukseen, itse mittaaminen ja mittauksen jälkitoimet olivat eri videoleikkeissä. Tämän tavan havaittiin kuitenkin aiheuttavan runsaasti aikaa vievää lisätyötä videoiden muokkausvaiheeseen. Myös ääniraidan jälkiäänittämistä kokeiltiin selkeämmän selostuksen ja paremman äänenlaadun saavuttamiseksi, mutta tekijän vähäisen AV-alan kokemuksen vuoksi selostuksen ja videokuvan synkronointi osoittautui jossain määrin haasteelliseksi ja aikaa vieväksi. Saavutetulla paremmalla äänenlaadulla ei myöskään nähty olevan suurta merkitystä, koska nauhoitteet koostuvat pelkästään puheesta. Tehokkaimmaksi tavaksi havaittiin koko opastusvideon kuvaaminen yhdellä otolla ja tapahtumien selostaminen reaaliaikaisesti. Jos oton aikana sattui virheitä, esimerkiksi vääriä mittalaitteen näppäinpainalluksia, tilanne korjattiin tekemällä virheellinen kohta uudestaan, ja leikkaamalla epäonnistunut kohta pois videota muokattaessa. Näin menetellen koko jälkikäsittely koostui parhaassa tapauksessa vain turhien taukokohtien poisleikkaamisesta ja leikkauskohtien häivytyksestä Huomioita kuvaamisesta Otsapanta-kiinnitteisellä kameralla kuvaamista kokeiltaessa havaittiin, että kuvaaminen vaatii kuvaajalta kurinalaisuutta. Puhuttaessa ihmiselle on luonnollista muutella asentoaan, liikuttaa päätään, kääntää katseen suuntaa ja niin edelleen. Henkilökohtaisista ominaisuuksistaan johtuen ihmiset myös puhuvat enemmän tai vähemmän käsillään. Otsa-kameralla kuvattaessa jokainen pienikin ylimääräinen liike näkyy ja aiheuttaa levottomuutta kuvaan. Levottomuuden välttämiseksi kuvaajan piti harjoitella pysymään korostetun rauhallisesti paikoillaan. 32

33 Edelleen, esimerkiksi esinettä pöydältä poimiessaan ihminen kääntää päänsä esineen suuntaan, poimii esineen ja kääntää päänsä takaisin alkuperäiseen asentoon. Kuvattaessa näin ei voi tehdä, sillä pään liike näkyy videolla äkkinäisenä heilahduksena ja kuvan vilkkumisena, mikä on katselijalle epämiellyttävää. Äkkinäisten heilahdusten välttämiseksi kuvaajan piti opetella esineitä poimiessaan pitämään päänsä paikoillaan ja liikuttamaan vain silmiään. Selostusta tarkasteltaessa havaittiin, että puherytmi on syytä pitää korostetun rauhallisena ja tasaisena. Normaalissa puheessa rytmi voi vaihdella puhujan puhetyylin mukaan runsaastikin, mikä sellaisenaan nauhoitettuna saattaa hankaloittaa selostuksen seuraamista. Käytetyn kameran kuvakulma on varsin pieni pystysuorassa suunnassa, joten kameran suuntaaminen ennen kuvaamista oli tehtävä huolellisesti, jotta kuvauskohde saatiin mahdollisimman keskellä kuva-aluetta. Pienikin pään asennon muuttuminen kuvaamisen aikana saattoi viedä kohteen kuva-alueen reunaan tai jopa kuva-alueelta pois. Kuvaamisen aikainen monitorointi oli välttämätöntä, jotta kuvaaja pysyi tietoisena kuva-alueesta. Monitorointi hoidettiin sijoittamalla kuvaajan näkökenttään tabletti, jonka monitorointisovelluksen avulla kuvaaja pystyi kontrolloimaan kuva-aluetta Videoiden rakenne Ohjevideoiden rakenne suunniteltiin, laitekohtaiset eroavaisuudet huomioiden, seuraavan kaltaiseksi: opastettavan laitteen (esimerkiksi mittalaite) sijainti laboratoriossa laitteen valmistelu käyttöön (kytkennät, asetukset, säädöt, kalibroinnit) laitteen käyttö (esimerkiksi mittauksen suoritus) tarvittavat lopputoimet käytön jälkeen (kytkentöjen purkaminen, laitteen puhdistus). Videon tavoitepituudeksi asetettiin noin viisi minuuttia. Toteutuneet videoiden pituudet olivat välillä viidestä kymmeneen minuuttia. 33

34 Videot tallennettiin MP4-muodossa hyvän pakkautuvuuden vuoksi, ja jotta katselu olisi mahdollista kaikissa järjestelmissä ilman maksullisia ohjelmia. 3.5 Harjoitusohjeiden toteutus Harjoitusohjeiden rakenne suunniteltiin, harjoituskohtaiset eroavaisuudet huomioiden, seuraavan kaltaiseksi: johdanto harjoitustehtävän sisältöön ja tarkoitukseen ennen oppitunteja tehtävät, harjoitukseen liittyvät esitehtävät harjoituksessa tarvittavien välineiden esittely harjoituksen alkutoimet harjoituksen suorittaminen harjoituksen lopputoimet tulosten analysointi. Ohjeistus pyrittiin rakentamaan sellaiseksi, että opiskelijan on mahdollista suorittaa harjoitus kokonaisuudessaan omatoimisesti. Materiaalissa käytettiin runsaasti havainnollistavia kuvia esimerkiksi mittausjärjestelyjen kytkennöistä. Esitehtävissä opiskelija perehtyy harjoitukseen liittyvään teoriatietoon, määräyksiin, standardeihin ja ohjeistoihin. Esitehtäviin sisältyvät myös opastusvideot, joiden avulla opiskelija perehtyy harjoituksessa tarvittavien välineiden käyttöön ja harjoituksen suorittamiseen. Alkutoimiin sisältyy esimerkiksi mittalaitteiden kytkentä ja muu mittaustilanteen valmistelu. Lopputoimissa kuvataan, harjoituksesta riippuen, esimerkiksi mittalaitteen puhdistus käytön jälkeen. Tulosten analysoinnissa opiskelija tuottaa mittauspöytäkirjan ja/tai raportin harjoituksesta ja arvioi saamiaan tuloksia. 34

35 Ohjeistus tallennettiin PDF-muotoisena, jotta käyttö olisi mahdollista kaikissa järjestelmissä ilman maksullisia ohjelmia. 35

36 4 YHTEENVETO Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset -opintojaksolle monimuoto-opetukseen soveltuvia opetusmateriaaleja. Työ tehtiin Oulun ammattikorkeakoulu oy:n toimeksiannosta. Työ aloitettiin perehtymällä olemassa olevaan, päiväopetukseen tarkoitettuun opetusmateriaaliin, ja selvittämällä päiväopetuksessa noudatettuja käytäntöjä kurssin opettajia haastattelemalla. LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset -opintojakso perustuu harjoituksiin, joissa harjoitellaan LVI-laitosten erilaisia mittauksia ja testejä. Monimuotoopetusmateriaali rakentui harjoitusten suorittamista tukevaksi nelitahoiseksi kokonaisuudeksi: kuhunkin harjoitukseen liittyvä teoriaosuus, harjoitukseen liittyvät esitehtävät, harjoituksen työohjeet ja harjoituksen suorittamisessa opastavat videot. Kokonaisuuden tavoite on mahdollistaa opiskelijalle kurssin harjoitusten suorittaminen monimuoto-opetuksessa. Teoriaosuudessa käsitellään harjoituksiin liittyviä alan määräyksiä, standardeja ja ohjeistuksia sekä mittauksiin liittyvien laskelmien suorittamista. Harjoituksissa tarvittavien mittalaitteiden käyttö ja mittausten suorittaminen ohjeistetaan videoilla. Esitehtävät tehdään ennen oppitunteja ja ne valmistavat opiskelija tulevaan harjoitukseen. Harjoituksen oikeaoppinen suoritus käydään läpi vaihe vaiheelta työohjeissa. Työn tuloksena saatiin kattava monimuoto-opetusmateriaalipaketti LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset -kurssin kuuteen harjoitustyöhön. 36

37 LÄHTEET 1. RT RakMK D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet Rakennustietosäätiö. Saatavissa: Viitattu RT RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Rakennustietosäätiö. Saatavissa: Viitattu LVI Talotekniikka RYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 1. Rakennustietosäätiö. Saatavissa: Viitattu LVI LVI-laitosten mittaukset. Rakennustietosäätiö. Saatavissa: / /LVI8411.html.stx. Viitattu SFS Ilmastointikanavat. Lujuus- ja tiiviystestaus. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Saatavissa: Viitattu SFS-EN Ilmastointi- ja ilmavaihtojärjestelmien luovutukseen liittyvät testimenettelyt ja mittausmenetelmät. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Saatavissa: Viitattu SFS-EN Kanaviston pinta-alan mittaaminen. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Saatavissa: Viitattu LVI Urakkarajaliitteen laatiminen. Rakennustietosäätiö. Saatavissa: 37

38 Viitattu Rautiainen, Martti. Lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö Keskustelu Sandberg, Esa Ilmastointitekniikka osa 2. Tampere. Talotekniikkajulkaisut Oy. 11. LVI Rakennusten vastaan- ja käyttöönotto. Rakennustietosäätiö. Saatavissa: Viitattu Seppänen, Olli Rakennusten lämmitys. Suomen LVI-liitto ry. 13. Mäkelä, Veli-Matti Koneoppi 1, opetusmateriaalia. Oulu. Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö. 14. WebCaps pumpunvalintaohjelmisto Grundfos. Saatavissa: Viitattu Paneeliradiaattorit PURMO Compact, tekniset tiedot Purmo Oy. Saatavissa: Viitattu Paneeliradiaattorit PURMO Compact, tehonlaskentaohjelmat Purmo Oy. Saatavissa: Viitattu Mäkelä, Veli-Matti Lämmönsiirtotekniikka, opetusmateriaalia. Oulu. Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö. 18. Itkonen-Isakov, Terhi-Maija Mikä oppimisessa sulautuu? Toimintaympäristön muutoksen vaikutuksia oppimiseen ja oppimisen ympäristöihin. 19. Verkko-oppiminen Wikipedia. Saatavissa: Viitattu VirtuaaliAMK-verkosto Saatavissa: Viitattu: GoPro GoPro-verkkokauppa. Saatavissa: Viitattu:

39 22. Samsung Galaxy Tab Active Samsung. Saatavissa: Viitattu: GooglePlay Google. Saatavissa: Viitattu: Kuurola, Pentti Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö, talotekniikka. 39

40 LIITTEET Liite 1 Käyttövesijärjestelmän painekoe Liite 2 Ilmastointikanaviston tiiviysmittaus Liite 3 Ilmastointikoneen toimintakoe Liite 4 Ilmastointikoneen komponenttien toiminta Liite 5 Keskipakoispumpun ominaiskäyrä Liite 6 Pitkän patterin kytkentä 40

KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS

KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS v0.3 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 3 4 ALKUTOIMET 6 5 TYÖN SUORITUS 7 6 LOPPUTOIMET

Lisätiedot

ILMASTOINTIKONEEN TOIMINTAKOE

ILMASTOINTIKONEEN TOIMINTAKOE LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset ILMASTOINTIKONEEN TOIMINTAKOE v0.4 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 3 4 ALKUTOIMET 3 5 TYÖN SUORITUS 4 6 LOPPUTOIMET

Lisätiedot

PITKÄNPATTERIN KYTKENTÄ

PITKÄNPATTERIN KYTKENTÄ LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset PITKÄNPATTERIN KYTKENTÄ v1.2 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 3 4 TYÖN SUORITUS 5 4.1 AB-kytkentä 6 4.2 AE-kytkentä

Lisätiedot

KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄN PAINEKOE

KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄN PAINEKOE LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄN PAINEKOE v0.3 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 2 4 TYÖN SUORITUS 4 4.1 Alkutoimet 4 4.2 Kupariputken

Lisätiedot

LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset PUMPUN OMINAISKÄYRÄ. v0.3

LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset PUMPUN OMINAISKÄYRÄ. v0.3 LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset PUMPUN OMINAISKÄYRÄ v0.3 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 3 4 TYÖN SUORITUS 5 4.1 Alkutoimet 6 4.2 Vakiokäyrämittaus

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS

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

Ene LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE

Ene LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 TUTUSTUMINEN

Lisätiedot

Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa

Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa Hyvinvointia työstä Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa Kari Salmi, Erkki Kähkönen, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen, Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet ja rahoitus

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec

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

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Mittauspöytäkirja Työ nro: 120354 sivu 1 ( 8 ) Työmaa: Pähkinänsärkijän päiväkoti Osoite: Pähkinätie 2, Vantaa ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Järjestelmän tunnus: TK-1, TK-2, PK-1.1, PK-1.2, PK-1.3, PF-1,

Lisätiedot

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Lattialämmitetyn rivitalon perusparannus 2015 Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Maakaasukattila Lattialämmitys. Putkipituus tuntematon. Ilmanvaihto koneellinen. Ei lämmön talteenottoa.

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC

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

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

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

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Sertifikaatti Nro VTT--843-21-06 Myönnetty 22.8.2006 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 75 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on

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 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

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMMATIOJÄRJESTELMÄ SÄÄTÖJEN MITTAUSSEURANTA-AJOJEN TOIMINTAOHJE 1 Säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0. Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012 Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212

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

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

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 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

Säädettävä pyörrehajottaja ODZA

Säädettävä pyörrehajottaja ODZA Säädettävä pyörrehajottaja ODZA Pyörrehajottaja ODZA on tarkoitettu vilkkaasti käytettyihin julkisiin tiloihin, kuten kauppahalleihin, tavarataloihin ja varastoihin. Hajottajan toiminnan voi säätää kesä-

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC

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

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Suihkuhanan suihkusekoittaja juoksuputkella ja 3.5 mm vaimentimilla painekokeet. Työ p rev

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Suihkuhanan suihkusekoittaja juoksuputkella ja 3.5 mm vaimentimilla painekokeet. Työ p rev Työ 2895.24p 17.11.2014 rev.2 30.9.2015 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Suihkuhanan 10503 suihkusekoittaja juoksuputkella ja 3.5 mm vaimentimilla painekokeet Insinööritoimisto W. Zenner Oy LVI- ja äänilaboratorio Vihdintie

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmät. Säätö ja säätötarpeen tunnistaminen

Lämmitysjärjestelmät. Säätö ja säätötarpeen tunnistaminen Lämmitysjärjestelmät Säätö ja säätötarpeen tunnistaminen Mitä säädöllä voidaan saavuttaa? Tasainen huonelämpötila kaikille Hiljainen lämmitysjärjestelmä Säästöä lämmityskustannuksissa Säätötarpeen tunnistaminen

Lisätiedot

Roth sekoituspumppuryhmä ja jakotukki

Roth sekoituspumppuryhmä ja jakotukki Roth sekoituspumppuryhmä ja jakotukki German quality since 1947 Sekoituspumppuryhmän täyttö: 1. Sulje kaikki venttiilit (piirit) sekä meno- että paluujakotukissa. 2. Sulje myös syöttöputken venttiilit.

Lisätiedot

RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET

RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET Rakennusten tiiviysmittaus MITTALAITTTEET 1/6 RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET Kuva 1. Retrotec tiiviysmittauslaitteisto. Kuva 2. Minneapolis tiiviysmittauslaitteisto. Kuva 3. Wöhler tiiviysmittauslaitteisto.

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORAATIOTYÖ 4 LÄMMÖNJOHTAVUUDEN, LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOI- MEN JA LÄMMÖNSIIRTYMISKERTOIMEN MÄÄRITYS

FYSIIKAN LABORAATIOTYÖ 4 LÄMMÖNJOHTAVUUDEN, LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOI- MEN JA LÄMMÖNSIIRTYMISKERTOIMEN MÄÄRITYS FYSIIKAN LABORAATIOTYÖ 4 LÄMMÖNJOHTAVUUDEN, LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOI- MEN JA LÄMMÖNSIIRTYMISKERTOIMEN MÄÄRITYS Työselostuksen laatija: Tommi Tauriainen Luokka: TTE7SNC Ohjaaja: Ari Korhonen Työn tekopvm: 28.03.2008

Lisätiedot

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet

Lisätiedot

KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung

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

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Oy Grana Finland Ab: Pesuallashanan Aphis painekokeet. Työ p

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Oy Grana Finland Ab: Pesuallashanan Aphis painekokeet. Työ p Työ 2895.19p 17.11.2014 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Oy Grana Finland Ab: Pesuallashanan Aphis painekokeet Insinööritoimisto W. Zenner Oy LVI- ja äänilaboratorio Vihdintie 11 C 25 00320 Helsinki puh. 09 4778 370

Lisätiedot

Työ p MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Työ p MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työ 2895.57p 24.3.2015 rev.2 30.9.2015 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Suihkuhanan 10521 / 10522 / 10523 sadesuihku varustettuna automaattisella suihkuvaihtimella ja 2.5 mm äänenvaimentimilla painekokeet Insinööritoimisto

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 2: 70-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 2 on vuonna 1974 rakennettu yksikerroksinen, 139 m², omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Piirt. ATJ Granlund Pohjanmaa Oy

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Piirt. ATJ Granlund Pohjanmaa Oy ..\p_levy\012xx\01262\p034\\rau\kaaviot\6302.dwg RAU 6302 1 / 5 ..\p_levy\012xx\01262\p034\\rau\kaaviot\6302.dwg RAU 6302 2 / 5 OHJELMAT Osajärjestelmän toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden

Lisätiedot

TRIP. suunnitteluopas. Ilmanvaihdon moniportainen TRIP -järjestelmä

TRIP. suunnitteluopas. Ilmanvaihdon moniportainen TRIP -järjestelmä suunnitteluopas Ilmanvaihdon moniportainen -järjestelmä -tasosäädin tasosäätimellä ohjataan yhden tilan ilmanvaihtoa moniportaisesti tulo- ja poistoilmavirtapeltien avulla. Tarvittaessa on ilmavirtapellin

Lisätiedot

Syrjäyttävällä ilmanjaolla toteutetun ilmastointikoneen käyttö luokkatiloissa. Jesse Kantola Instakon Oy / Vahanen-yhtiöt 13.3.

Syrjäyttävällä ilmanjaolla toteutetun ilmastointikoneen käyttö luokkatiloissa. Jesse Kantola Instakon Oy / Vahanen-yhtiöt 13.3. Syrjäyttävällä ilmanjaolla toteutetun ilmastointikoneen käyttö luokkatiloissa Jesse Kantola Instakon Oy / Vahanen-yhtiöt 13.3.2013 Tutkimusongelma Vanhoihin koulurakennuksiin IVsaneerauksen tekeminen voi

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton

Lisätiedot

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin:

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: KL KYKNNÄ 1.09.100F 6.6.2008 ALLOX ALLOX igit S KL ALLOX 95 KL KNINN OHJ Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät ALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: ALLOX IGI S KL / ALLOX 130 KL / ALLOX 75 KL / ALLOX

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Lindab Oy: Tulo/poistoilmaventtiilien AIRY-100 ja AIRY-125 toiminta savunrajoittimena. Työ

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Lindab Oy: Tulo/poistoilmaventtiilien AIRY-100 ja AIRY-125 toiminta savunrajoittimena. Työ Työ 2936 14.8.2014 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Lindab Oy: Tulo/poistoilmaventtiilien AIRY-100 ja AIRY-125 toiminta savunrajoittimena Insinööritoimisto W. Zenner Oy LVI- ja äänilaboratorio Vihdintie 11 C 25 00320

Lisätiedot

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Piirt. ATJ Granlund Pohjanmaa Oy

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Piirt. ATJ Granlund Pohjanmaa Oy ..\012xx\01262\P034\\RAU\Kaaviot\6301.dwg RAU 6301 1 / 5 ..\012xx\01262\P034\\RAU\Kaaviot\6301.dwg RAU 6301 2 / 5 OHJELMAT Osajärjestelmän toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen

Lisätiedot

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat

Lisätiedot

econet PremiUm UKK Vianetsintä: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10 Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot.

econet PremiUm UKK Vianetsintä: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10 Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot. AIR COMFORT AIR TREATMENT 10038 FI 2017.06.19 econet PremiUm Vianetsintä: Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot. 2 Ilman lämpötilat/kosteus Ulkoilman lämpötila C Lämpömittari tai ilmastointikone/econet

Lisätiedot

Demo 5, maanantaina 5.10.2009 RATKAISUT

Demo 5, maanantaina 5.10.2009 RATKAISUT Demo 5, maanantaina 5.0.2009 RATKAISUT. Lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeissa on usein kaikenlaisia laitteita. Seuraavassa yksi hyvä kandidaatti eli Venturi-mittari, jolla voi määrittää virtauksen

Lisätiedot

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Piirt. ATJ Granlund Pohjanmaa Oy

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Piirt. ATJ Granlund Pohjanmaa Oy ..\012xx\01262\P033\\RAU\Kaaviot\6302.dwg RAU 6302 1 / 5 ..\012xx\01262\P033\\RAU\Kaaviot\6302.dwg RAU 6302 2 / 5 OHJELMAT Osajärjestelmän toimintaan vaikuttavat seuraavat ohjelmat, joiden yksityiskohtainen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006 TESTASSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006 Ilmanvaihtokoneen Parmair Iiwari KAK - tiiviys, - ilmansuodattimen ohivuoto, - ääni- ja virtaustekniset suoritusarvot, - ominaissähköteho - lämpötekniset suoritusarvot.

Lisätiedot

Lamellilämmönvaihtimilla varustetun lämmöntalteenottolaitoksen mitoitus

Lamellilämmönvaihtimilla varustetun lämmöntalteenottolaitoksen mitoitus Lamellilämmönvaihtimilla varustetun lämmöntalteenottolaitoksen mitoitus Yleistä... 2 Lämpötilahyötysuhde... 3 Ilman ja nesteen lämpötilat patterilla... 3 Poistopatterin ilman lämpötila... 4 Raitisilmapatterin

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

Jouko Kuha ILMANVAIHTOKONEEN TESTAUS

Jouko Kuha ILMANVAIHTOKONEEN TESTAUS Jouko Kuha ILMANVAIHTOKONEEN TESTAUS ILMANVAIHTOKONEEN TESTAUS Jouko Kuha Opinnäytetyö Kevät 2011 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Säätöjen peruskäsitteet ja periaatteet parempaan hallintaan. BAFF-seminaari 2.6.2004 Olli Jalonen EVTEK 1

Säätöjen peruskäsitteet ja periaatteet parempaan hallintaan. BAFF-seminaari 2.6.2004 Olli Jalonen EVTEK 1 Säätöjen peruskäsitteet ja periaatteet parempaan hallintaan Olli Jalonen EVTEK 1 Esityksen luonne Esitys on lyhyt perusasioiden mieleen - palautusjakso Esityksessä käsitellään prosessia säätöjärjestelmän

Lisätiedot

ECONET. lämpötilahyötysuhdekäsikirja

ECONET. lämpötilahyötysuhdekäsikirja ECONET lämpötilahyötysuhdekäsikirja Tammikuu 2008 Sisällysluettelo Lämpötilahyötysuhde.....3 Miten lämpötilat saadaan?.......4 Missä lämpötilahyötysuhde lasketaan?......4 Muuta.4 Syöttötiedot......5 ECONET

Lisätiedot

SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI

SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI Chiller Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä 3 2. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille vesivirralla 0,1 l/s 4 3. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille halutuilla

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI

DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI Tekijä: Marko Olli 16.10.2018 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Hankkeen tavoitteet ja vaikuttavuus...3 3 Laitteisto ja mittaustarkkuus...3 4 Pilotointi ja

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaite IRIS

Mittaus- ja säätölaite IRIS Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

ECONET PREMIUM FAQ VIANETSINTÄ: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10

ECONET PREMIUM FAQ VIANETSINTÄ: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10 ECONET PREMIUM FAQ VIANETSINTÄ: Aloita hakemalla esiin ilmanvaihtokoneen mitoitusajo. Siitä löytyvät tarvittavat lähtötiedot ja mitoitustiedot. 2 Ilman lämpötilat/kosteus Ulkoilman lämpötila C Lämpömittari,

Lisätiedot

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Sisältö Jakokeskus 3 Asennus 3 Putkien asennus 4 Putkien yhdistäminen jakokeskukseen 4 Sekoitusyksikön asentaminen (lisävaruste) 5

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Omnian AMK-polkukokeilu Jarmo Aho 9.11.2018 Ammatillisista opinnoista korkeakouluun teknisillä aloilla Ammatilliset opiskelijat eivät ole tasasuhtaisessa asemassa kaksoistutkinnon

Lisätiedot

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Risto Taipale 20.9.2013 1 Tehtävä 1 Erään lämpömittarin vertailu kalibrointistandardiin antoi keskimääräiseksi eroksi standardista 0,98 C ja eron keskihajonnaksi

Lisätiedot

Ilmavirran säätöpelti HM Sinkitystä teräksestä valmistettu ilmavirran säätöpelti ilmavirran säätöön

Ilmavirran säätöpelti HM Sinkitystä teräksestä valmistettu ilmavirran säätöpelti ilmavirran säätöön Halton GDD Tuloilmasäleikkö Vaakasuuntainen ilmasuihku,kanava-asennukseen pyöreisiin kanaviin Soveltuu jäähdytys- ja lämmityslaitteisiin. Voidaan käyttää myös poistoilmalaitteena. Säädettävät pystysuorat

Lisätiedot

Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon

Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Jesse Viitanen Esko Lätti 11I100A 16.4.2013 2 SISÄLLYS 1TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY... 3 2TEORIA... 3 2.1Jäähdytysteho... 3 2.2Pinnoite... 4 2.3Jäähdytin... 5 3MITTAUSMENETELMÄT...

Lisätiedot

Lattilämmityksen jakotukki FHF

Lattilämmityksen jakotukki FHF Lattilämmityksen jakotukki FHF Käyttö FHF-jakotukkeja käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät säädetään

Lisätiedot

Jakotukkipari koostuu meno- ja paluujohdon jakotukeista. Menojohdon jakotukissa on lämmityspiirikohtaiset

Jakotukkipari koostuu meno- ja paluujohdon jakotukeista. Menojohdon jakotukissa on lämmityspiirikohtaiset Lattialämmityksen jakotukki FHD Käyttö Lattialämmityksen jakotukkeja FHD käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät

Lisätiedot

KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN

KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN Koneellinen poistoilmanvaihto mitoitetaan poistoilmavirtojen avulla. Poistoilmavirrat mitoitetaan niin, että: poistopisteiden, kuten

Lisätiedot

Varausta poistavien lattioiden mittausohje. 1. Tarkoitus. 2. Soveltamisalue. 3. Mittausmenetelmät MITTAUSOHJE 1.6.2001 1 (5)

Varausta poistavien lattioiden mittausohje. 1. Tarkoitus. 2. Soveltamisalue. 3. Mittausmenetelmät MITTAUSOHJE 1.6.2001 1 (5) 1.6.2001 1 (5) Varausta poistavien lattioiden mittausohje 1. Tarkoitus Tämän ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää varausta poistavien lattioiden mittaamista ja mittaustulosten dokumentointia

Lisätiedot

HOTELLIHUONEEN IQ STAR SILENCIA

HOTELLIHUONEEN IQ STAR SILENCIA HOTELLIHUONEEN IQ STAR SILENCIA TEKNISET TIEDOT 2 Hotellihuoneen iq Star Silencia - Tekniset tiedot IQ STAR SILENCIA HOTELLIHUONEEN Silencia on tarkoitettu hotellien makuuhuoneiden, sairaaloiden vuodeosastojen

Lisätiedot

(c) Kuinka suuri suhteellinen virhe painehäviön laskennassa tehdään, jos virtaus oletetaan laminaariksi?

(c) Kuinka suuri suhteellinen virhe painehäviön laskennassa tehdään, jos virtaus oletetaan laminaariksi? Tehtävä 1 Vettä (10 astetta) virtaa suorassa valurautaisessa (cast iron) putkessa, jonka sisähalkaisija on 100 mm ja pituus 70 m. Tilavuusvirta on 15 litraa minuutissa. (a) Osoita, että virtaus on turbulenttia.

Lisätiedot

Porvoon tilapalvelut Pekka Koskimies Tekniikankaari 1A Porvoo. Kohde: Hornhattulan Päiväkoti Mika Waltarinkatu Porvoo

Porvoon tilapalvelut Pekka Koskimies Tekniikankaari 1A Porvoo. Kohde: Hornhattulan Päiväkoti Mika Waltarinkatu Porvoo 4.1.2016 Porvoon tilapalvelut Pekka Koskimies Tekniikankaari 1A 06100 Porvoo Kohde: Hornhattulan Päiväkoti Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kohteen ilmanvaihdon mittaus ja säätö, 12.10. 20.11.2015 Kohteessa

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari.

2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari. TURUN AMMATTKORKEAKOULU TYÖOHJE 1 TEKNKKA FYSKAN LABORATORO 2.0 2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari. 1. Työn tavoite Tutustutaan tärkeimpään sähköiseen perusmittavälineeseen, yleismittariin, suorittamalla

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

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

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

Hilto EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö

Hilto EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö www.koja.fi Hilto EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö HiLTO EC Energiatehokas korkean hyötysuhteen toimisto-, liike-, julkis- ja asuinrakennusten lämmöntalteenottoyksikkö Poistoilman energiasta

Lisätiedot

Näytesivut. 3.1 Yleistä

Näytesivut. 3.1 Yleistä 3 3.1 Yleistä IlmastoinTIjärjestelmät Tuloilmajärjestelmän tarkoituksena voi olla joko ilmanvaihto tai ilmastointi. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan yleisesti huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista

Lisätiedot

HiLTO EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö

HiLTO EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö www.koja.fi HiLTO EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö HiLTO EC Energiatehokas korkean hyötysuhteen toimisto-, liike-, julkis- ja asuinrakennusten lämmöntalteenottoyksikkö POISTOILMAN ENERGIASTA

Lisätiedot

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: EAOL 1/6 Opintokokonaisuus : Jakso: Harjoitustyö: 3 SÄHKÖ Pvm : Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: Tavoite: Välineet: Opiskelija oppii ymmärtämään kolmivaihejärjestelmän vaihe- ja pääjännitteiden suuruudet

Lisätiedot

Laboratorioraportti 3

Laboratorioraportti 3 KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Laboratorioraportti 3 Laboratorioharjoitus 1B: Ruuvijohde Ryhmä S: Pekka Vartiainen 427971 Jari Villanen 69830F Anssi Petäjä 433978 Mittaustilanne Harjoituksessa

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 00520 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen Käyttötarkoitus FHM-C5/C6-sekoitusryhmä (UPS-pumppu) Danfossin pienikokoista sekoitusryhmää käytetään virtaaman ja menoveden lämpötilan säätöön vesikiertoisissa

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Huolella suunniteltu Suunnittelun tavoitteet: Korkea COP (hyötysuhde) Hiljainen käyntiääni Tyylikäs ulkonäkö Selkeä ja yksinkertainen käyttöliittymä Enemmän lämmintä

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

2.2 Järjestelmän toiminta erisuurilla ilmavirroilla

2.2 Järjestelmän toiminta erisuurilla ilmavirroilla 2.2 Järjestelmän toiminta erisuurilla ilmavirroilla Käytännössä iv-kojeen ilmavirrat ovat harvoin täsmälleen yhtäsuuret. Jos poistoilmavirta on suurempi kuin tuloilmavrta, so. lämmin virta on kylmää virtaa

Lisätiedot

(b) Määritä pumpun todellinen nostokorkeus, jos pumpun hyötysuhde on 65 %. 160 mm. 100 mm. 650 rpm. Kuva 1: Tehtävän asettelu.

(b) Määritä pumpun todellinen nostokorkeus, jos pumpun hyötysuhde on 65 %. 160 mm. 100 mm. 650 rpm. Kuva 1: Tehtävän asettelu. Tehtävä 1 Kuvan keskipakopumppu pumppaa vettä (ρ = 998 kg/m 3 ) tilavuusvirralla 180 l/s. Pumpun pesän korkeus on mm. Oletetaan, että sisäänvirtauksessa absoluuttisella nopeudella ei ole tangentiaalista

Lisätiedot

Ilmavirran säätöjärjestelmä

Ilmavirran säätöjärjestelmä Ilmavirran säätöjärjestelmä Jäähdytyspalkeissa IQID IQFC IQSA IQTA Fläkt Woodsin ainutlaatuisella säätimellä on helppo säätää a. Ilmavirtaa säädetään muuttamalla tuloilmakanavan reikien avaumaa patentoidun

Lisätiedot