Samuli Heikkilä. Putkiverkostojen elinkaaritaloudelliset eristyspaksuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Samuli Heikkilä. Putkiverkostojen elinkaaritaloudelliset eristyspaksuudet"

Transkriptio

1 Samuli Heikkilä Putkiverkostojen elinkaaritaloudelliset eristyspaksuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikka Insinöörityö

2 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Samuli Heikkilä Putkiverkostojen elinkaaritaloudelliset eristyspaksuudet 37 sivua Tutkinto insinööri (AMK) Tutkinto-ohjelma talotekniikka Ammatillinen pääaine LVI-suunnittelu Ohjaajat yliopettaja Aki Valkeapää DI Sari Linna Tässä insinöörityössä tarkastellaan Granlund Oy:llä käytössä olevan materiaalierittelyn lämmitysputkistojen eristyspaksuuksia. Työn tavoitteena oli selvittää, voitaisiinko nykyisiä eristyspaksuuksia pienentää. Työssä perehdytään lämmitysputkien eristyspaksuuksien mitoittamiseen ja lämpöhäviöiden laskentaan. Työn laskentaosiossa vertaillaan lämmitysputkien lämpöhäviöitä eri eristyspaksuuksilla ja mitoituslämpötiloilla. Kustannuslaskentaosiossa lasketaan eristysten työja materiaalikustannuksia ja arvioidaan takaisinmaksuaikoja. Tutkimuksissa selvisi, että rakentamismääräysten puolesta ei ole väärin käyttää lämmitysputkille pienempiä eristyspaksuuksia. Määräyksissä ei ole mainintaa tietystä eristyspaksuudesta tai lämpöhäviömäärästä, joka lämmitysputkilla saisi olla. Työssä saadaan hyvä kuva siitä, miten lämpöhäviöt muuttuvat eristyspaksuuksia pienentäessä. Käytettävillä mitoituslämpötiloilla on ratkaiseva vaikutus putken lämpöhäviöihin. Käytettäessä alhaisempia mitoituslämpötiloja lämpöhäviöt pysyvät pienempinä, vaikka eristyspaksuuksia pienennettäisiin. Avainsanat eristys, lämmitysputket, taloudellinen eristyspaksuus

3 Abstract Author Title Number of Pages Date Samuli Heikkilä Economic Effects of Insulation Thicknesses in pipelines 37 pages 2 February 2019 Degree Bachelor of Engineering Degree Programme Building Services Engineering Professional Major HVAC Design Instructors Aki Valkeapää, Principal Lecturer Sari Linna, M.Sc. The purpose of this final year project was to determine if it is possible to reduce the insulation thickness of heating pipes. In this thesis, the insulation thicknesses of heating pipes were examined. The project studied the dimensioning of the insulation thicknesses, and the building regulations concerning insulations. In the investigative part, the heat losses of heating pipes were calculated for different insulation thicknesses and design temperatures. The labour and material costs of the insulations were calculated, and refund times were estimated. The study showed that from the building regulations point of view of, it is not wrong to use smaller insulation thicknesses for heating pipes. The regulations do not mention any specific insulation thickness or magnitude of heat loss that should be applied to heating pipes. This thesis gives a good picture of the changes in heat loss when the insulation thickness is reduced. The used design temperatures play a crucial role for the heat losses of pipes. Keywords insulation, heating pipe, economic insulation

4 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Eristyspaksuuksien mitoittamista käsittelevät ohjekortit ja standardit LVI-kortisto SFS-standardit 3 3 Putkien eristys ja eristysmateriaalit Lämmitysputkien eristys Jäähdytysputkien eristys Käyttövesiputkien eristys Eristysmateriaalit ja niiden ominaisuudet Mineraalivilla Solukumi 7 4 Lämmitysputkien eristyspaksuuksien laskenta Eristetyn putken lämpöhäviön laskenta Eristyspaksuuden vaikutus lämpöhäviöihin Eristyspaksuus Eristyspaksuuden määrittäminen Putkien tilantarve Ympäristön lämpötila 13 5 Lämmitysverkoston lämpöhäviöiden laskenta Veden jäähtymisen laskenta Lämpöhäviöt Eristetyn putken lämpöhäviöt eri putkidimensioilla 23 6 Kustannuslaskenta Lämpöhäviöiden kustannukset Eristeiden työ- ja materiaalikustannukset Takaisinmaksuaika Elinkaarilaskenta 30

5 7 Pohdinta 34 Lähteet 36

6 1 1 Johdanto Tämän työn tarkoituksena on tarkastella Granlund Oy:llä käytössä olevan materiaalierittelyn lämmitysverkoston putkien eristyspaksuuksia. Työn tavoitteena on selvittää, voidaanko nykyisiä eristyspaksuuksia pienentää. Yhtenä päämotiivina työn tekemiseen on muutokset lämmitysverkostojen lämpötilatasoissa. Energiateollisuus Ry:n lämmönkäyttötoimikunta julkaisi vuonna 2013 uuden K1 Rakennusten kaukolämmitysmääräyksen, joka korvasi aikaisemman 2003 voimaan tulleen kaukolämmitysmääräyksen voimaan tulleessa määräyksessä radiaattorien lämmönsiirtimien mitoituslämpötilat on päivitetty niin, että uudisrakennuksissa menoveden toisiopuolen korkein lämpötila on 45 astetta ja paluuveden 30 astetta. Menoveden lämpötila voi poikkeustapauksissa olla korkeintaan 60 astetta, jos mitoitus johtaisi muuten kohtuuttomiin radiaattorien ja putkien sijoitus ongelmiin. (1, s. 8.) Aikaisemmassa versiossa K1/2003 menoveden toisiopuolen lämpötila on ollut 70 astetta ja paluuveden 40 astetta (2, s. 7). Lämpötilojen tullessa alaspäin on tarpeellista tutkia, ovatko käytössä olevat eristyspaksuudet elinkaaritaloudellisia. Taulukossa 1 on esitetty K1/2013:n mukaiset lämmönsiirtimien mitoituslämpötilat.

7 2 Taulukko 1. Lämmönsiirtimien mitoituslämpötilat (1, s. 8) Lämmitysputkien eristyspaksuuksina käytetään Granlund Oy:llä pääsääntöisesti LVImateriaalierittelyn mukaisia eristyspaksuuksia. Materiaalierittelyn eristyspaksuudet on määritelty vanhan K1/2003:n mitoituslämpötilojen mukaan. Eristyspaksuuksia harvemmin mietitään tapauskohtaisesti eri kiinteistöjä suunniteltaessa. Suuremmat eristyspaksuudet putkiverkostoissa aiheuttavat suurempia työ- ja materiaalikustannuksia. Myös putkien tilantarve kasvaa eristyksen johdosta. Työssä tarkastellaan LVI-materiaalierittelyn lämmitysputkien eristyspaksuuksia ja pyritään selvittämään, voitaisiinko eristyspaksuuksia pienentää nykyisestä. Työssä pääpaino on lämpöhäviöiden laskeminen eri eristyspaksuuksilla ja niiden vertailu lämmitysverkoston toisiopuolen putkistoilla. Työssä arvioidaan eristyspaksuuksien pienentämisen kannattavuutta ja lasketaan saavutettavia kustannussäästöjä pienemmillä eristyspaksuuksilla.

8 3 2 Eristyspaksuuksien mitoittamista käsittelevät ohjekortit ja standardit Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset -kokoelmassa osassa G9 esitetään vaatimuksia eristyksille ja niihin liittyviin töihin. Kokoelma ei sinällään ota kantaa eristyksien mitoittamiseen. Siinä viitataan LVI-ohjekortteihin ja SFS-standardeihin. 2.1 LVI-kortisto Ohjekortissa LVI esitetään yleisesti käytettävät eristysmateriaalit ja niiden asennus. Ohjekortissa esitetään eristysmateriaalien tunnukset ja niiden vähimmäisvaatimukset, kuten eristeiden lämmönjohtavuuden arvot ja palo-ominaisuudet. Kortissa on esitetty eri eristysmateriaalien pääasialliset käyttökohteet. Päällysteiden osalta kortissa esitetään yleisimpien päällysteiden tunnukset, paksuudet ja materiaalit. Kortissa esitetään myös erilaisten eristysmateriaalien asennusohjeet. Ohjekortissa LVI esitetään taloteknisten eristysten mitoitus ja käyttö. Kortissa esitetään eristyspaksuuksien laskentaperusteet. Laskennan osalta kortti viittaa standardiin SFS Kortti antaa suosituksia käytettäville eristyspaksuuksille ja -materiaaleille. Tässä tulee huomioida, että kortissa esitetyt eristyspaksuudet ovat nimenomaan suosituksia eivätkä määräyksiä. Kortissa mainitaan, että eristyspaksuus tulisi aina mitoittaa tapauskohtaisesti. Kortissa on myös lueteltuina eristämättä jätettävät putkistojärjestelmän osat. 2.2 SFS-standardit SFS-standardeista oleellisin eristyksen mitoitukseen liittyvä standardi on SFS Standardissa käydään läpi putki-, säilö- ja laite-eristyksien mitoitus. Standardissa on ohjeet lämpö-, kylmä- ja jäätymissuojaeristyksien mitoittamiselle. Standardin laskentaohjeita käsitellään tässä työssä myöhemmässä vaiheessa. Muita eristyspaksuuden mitoittamiseen hyödyllisiä standardeja ovat mm. SFS 3976 ja SFS 3914, joihin myös standardissa SFS 3977 viitataan. Standardissa SFS 3914 esitetään tavallisimpia päällystemateriaaleja ja niiden ominaisuuksia. Standardissa on myös

9 4 taulukoituna päällysteiden minimipaksuuksia. Standardissa SFS 3976 esitetään tavallisimpia eristemateriaaleja, niiden ominaisuuksia ja valintaperusteita. 3 Putkien eristys ja eristysmateriaalit 3.1 Lämmitysputkien eristys Lämmitysputkien eristämisen tarkoitus on minimoida lämmön siirtyminen putkesta ympäristöön ja saada vesi halutussa lämpötilassa patterille. Eristys vähentää putkien lämpöhäviöitä ja näin vähentää rakennuksen lämmitysenergian kulutusta. Huonosti eristetyt putket myös kuluvat nopeammin, ja niihin muodostuu helpommin korroosiota (3, s. 3). Näkyvissä olevat patterien kytkentäjohdot jätetään yleensä eristämättä (4, s. 209). Taulukossa 2 on putkieristetaulukko, jossa esitetään lämmitysputkien yleisesti käytössä olevia eristyssarjoja. Taulukko 2. Lämmitysputkissa yleisesti käytettävät eristesarjat (5). Lämmitys, käyttölämpötila max. 80 C Näkyvät putkistot, kuivat tilat Aa 23 6 Näkyvät putkistot, kosteat tilat Aa 23 6 Ei-näkyvät putkistot, kuivat tilat Ac 23 Ei-näkyvät putkistot, kosteat tilat Ac 23 Lämmönsiirtimet Da 100 Säiliöt Ba, Be 100 Pumput - Venttiilit yms. varusteet Putkistot teknisissä tiloissa, korkeus yli 2500 mm Aa 23 6 Putkistot teknisissä tiloissa, korkeus alle 2500 mm Aa Seinämien läpiviennit Aa Putkistot ilmanvaihdon pystykuiluissa Ac 23 Putkistot putkitunneleissa Aa 23 6 Ei näkyvät putkistot uloskäyntien alueella Ac 23 Näkyvät putkistot uloskäyntien alueella Aa Putkistot rakenteissa Ef 13 Putkistot ulkotiloissa Aa (alle DN 50 venttiileitä ei eristetä) Tehdasvalmisteinen eristyselementti PE-suojaputkella Lämmitysputkilla käytetään Aa- ja Ac-tunnuksen eristeitä. Tunnus Aa tarkoittaa päällystämätöntä mineraalivillakourua. Ac tarkoittaa alumiinilaminaatilla päällystettyä mineraalivillakourua. Numero eristetunnuksen perässä tarkoittaa eristesarjaa, josta määritetään

10 5 eristyspaksuudet putkikoon mukaan. Eristesarjan jälkeen ilmoitettu numero on päällysteen tunnus. Päällysteen tunnus 6 tarkoittaa PVC-muovia ja tunnus 10 kuumasinkittyä teräslevyä. (6). Näkyvissä oleville putkille käytetään usein päällysteenä PVC-muovia. Uloskäyntien kohdalla näkyville putkille käytetään jotain paloa hyvin kestävää materiaalia, esimerkiksi teräksisiä päällysteitä. PVC-muovi ja teräksiset päällysteet suojaavat eristettä teknisiltä vaurioilta. Taulukossa 3 on talotekniikassa yleisimmät käytössä olevat eristysmateriaalit ja pinnoitteet sekä niiden tunnukset. Taulukko 3. Talotekniset eristeet ja pinnoitteet (5) 3.2 Jäähdytysputkien eristys Jäähdytysputkien eristyksellä estetään putken sisällön lämpeneminen ja kondenssiveden muodostuminen. Kondenssivedellä tarkoitetaan ilmasta kylmälle pinnalle tiivistyvää vettä. Kondenssivettä muodostuu, silloin kun eristyksen pintalämpötila laskee ympäristön kastepistettä alhaisemmaksi. Eristeen pitäminen kuivana on tärkeää. Kostea eriste lisää lämpöhäviöitä, koska veden lämmönjohtavuus on selvästi ilmaa suurempi. Jäähdytysputkille käytetään LVI ohjekortin mukaan Ef 13 -luokan eristettä. Tunnus Ef tarkoittaa solukumikourua ja 13 nimellispaksuutta millimetreinä (6). Eristeen seinämäpaksuus kasvaa putkikoon mukaan. Muita käytettyjä jäähdytysputkien eristeitä ovat Ef 9- ja Ef 19-luokan eristeet. Taulukossa 4 on esitetty jäähdytysputkien yleisimmät eristyssarjat.

11 6 Taulukko 4. Jäähdytysputkistojen eristemateriaalit ja niiden paksuudet (7, s. 2). 3.3 Käyttövesiputkien eristys Kylmien käyttövesiputkien eristyksellä on sama tarkoitus kuin jäähdytysputkilla. Sillä estetään veden lämpenemistä ja kondenssiveden muodostumista. Kylmien käyttövesiputkien eristeenä käytetään Aa- ja Ac-tunnuksen eristeitä. Kylmillä käyttövesiputkilla käytetään eristeen lisänä höyrynsulkua. Lämpimän käyttöveden putkien eristyksellä pienennetään lämpöhäviöitä ja pidetään veden lämpötila halutulla tasolla. Lämminvesilaitteistoissa olevan veden lämpötila ei saa laskea alle 55 celsiusasteen (8, 6 ). Lämpimän käyttöveden putkilla käytetään Aa- ja Ac-tunnuksen eristeitä. 3.4 Eristysmateriaalit ja niiden ominaisuudet Mineraalivilla Mineraalivillan käyttö on yleistä lämmitys- ja käyttövesiputkilla. Putkille käytetään pääsääntöisesti valmiiksi putken muotoon puristettuja mineraalivillakouruja. Mineraalivillakourut valmistetaan lasivillasta tai kivivillasta. Mineraalivillakourut päällystetään yleensä alumiinilaminaatilla. Alumiinilaminaatti päällyste suojaa eristettä kosteudelta ja muilta vaurioilta. Eristeen lämmönjohtavuus on tärkeässä asemassa eristysmateriaaleja valittaessa. Lämmönjohtavuus kertoo, miten hyvin eriste johtaa lämpöä. Mitä pienempi eristeen lämmönjohtavuuden arvo on, sitä vähemmän se johtaa lämpöä. Eristeiden lämmönjohtavuuden arvo vaihtelee sen keskilämpötilan mukaan.

12 7 Mineraalivillalla on hyvät palo-ominaisuudet. Mineraalivillakourujen palo-ominaisuudet ovat luokkaa A2 L-s1, d0. Tunnus A2 kuvaa tuotteen paloon osallistumista. Alaindeksillä L kuvataan putkimaisia lämmöneristeitä (9, s. 14). A2-luokan rakennustarvikkeiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu. Tunnus s1 tarkoittaa savuntuottoa ja d0 palavien pisaroiden esiintymistä. Tunnuksen s1 rakennustarvikkeilla savuntuotto on erittäin vähäistä. Tunnuksen d0 rakennustarvikkeilla ei esiinny palavia pisaroita. (10, s. 5.) Mineraalivillan hyvien palo-ominaisuuksien ansiosta sitä voidaan poikkeuksetta käyttää myös uloskäytävien ja palosulkujen kohdalla (9, s. 14). Mineraalivillaa voidaan käyttää myös jäähdytysputkistojen eristeenä. Mineraalivillan käyttö kylmien putkien eristeenä vaatii höyrynsulun. (3, s. 13.) Höyrynsulku estää kosteuden tiivistymisen putken pintaan. Höyrynsulkuna voidaan käyttää esimerkiksi alumiinilaminaatista valmistettua asennusteippiä. Paroc ja Isover valmistavat putkieristyskouruja, joissa on valmiiksi höyrynsulkuna toimiva alumiinilaminaattipäällyste (kuva 1). Alumiinilaminoitu eriste, jonka saumat on teipattu, muodostaa höyrynsulun (11, s. 12). Kuva 1. Alumiinilaminaattipäällysteinen kivivillakouru (12) Solukumi Solukumi on hyvä kondenssieriste, ja sen käyttö on yleistä jäähdytysputkistoilla. Solukumin palo-ominaisuudet ovat huonommat kuin mineraalivillalla. Yleensä solukumin käyttöä ei ole hyväksytty uloskäytävien eikä palosulkujen kohdilla. Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta mukaan P3-paloluokan rakennuksilla sisäpuolisten pintojen luokkavaatimus uloskäytävien ja palosulkujen kohdalla on B-s1, d0. P1- ja P2-paloluokan rakennusten uloskäytävien ja palosulkujen kohdalla sisäpuolisten

13 8 pintojen luokkavaatimus on A2-s1, d0. Luokkavaatimus sisältää kuitenkin lisähuomion, jonka mukaan vähäisten rakennusosien pintojen luokkavaatimus on B-s1, d0. Asetuksessa mainitaan myös, että vaatimuksia sovelletaan putkille tai niiden eristeiden pintoihin, ellei niiden määrä ole vähäinen. (9, s. 14.) Armacel valmistaa Armalex Ultima -solukumieristettä, jolla on B L-s1, d0:n mukainen hyväksyntä (13). Tässä alaindeksi L kuvaa putkimaista eristettä. Asetus on tulkinnanvarainen, ainakin P3-paloluokan rakennuksissa voidaan käyttää Armaflex Ultimaa myös uloskäytävien ja palosulkujen kohdalla. 4 Lämmitysputkien eristyspaksuuksien laskenta Standardissa SFS 3977 on esitetty ohjeet putkien eristyspaksuuksien mitoittamiselle. Eristyksen tarkoituksena lämmitysputkilla on lämpöhäviöiden minimoiminen. Tavoitteena on saavuttaa taloudellinen eristyspaksuus. Eristyspaksuuden kasvattaminen vähentää lämpöhäviöitä, mutta asennus- ja materiaalikustannukset nousevat. Eristyspaksuus tulisi määrittää niin, että kokonaiskustannukset olisivat mahdollisimman alhaiset. Kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan asennus- ja materiaalikustannuksia sekä käytön aikana syntyviä kustannuksia. Kokonaiskustannusten minimi on siis taloudellisesti optimaalinen eristyspaksuus. Eristyspaksuuteen vaikuttavat käytön aikana syntyvät kustannukset muodostuvat käytännössä putken lämpöhäviöistä. 4.1 Eristetyn putken lämpöhäviön laskenta Putken lämpöhäviö pituusyksikköä kohden lasketaan yhtälöllä 1 (14, s. 5). Фp = π (t i t o ) 1 2 λ lnd e 1 + d i αe de (1) Ф p on eristetyn putken lämpöhäviö, W/m t i on eristettävän putken sisällön lämpötila, C t o on eristyksen ympäristön lämpötila, C λ on eristyksen lämmönjohtavuus, W/m K d e d i on eristyksen ulkohalkaisija, m on eristyksen sisähalkaisija, m

14 9 α e on ulkopinnan lämmönsiirtymiskerroin, W/m 2 K Yhtälössä 1 esiintyvä ulkopinnan lämmönsiirtymiskerroin koostuu säteilyn ja konvektion yhteenlasketusta lämmönsiirtymiskertoimesta. Säteilyn lämmönsiirtymiskerroin lasketaan yhtälöllä 2 (14, s. 5). α r = ε σ Te 4 T o 4 T e T o (2) ε on pinnan emissiivisyys, - σ on Stefan-Boltzmannin vakio, [5,67*10-8 W/m 2 K 4 ] T e T o on eristyksen ulkopinnan lämpötila, K on eristyksen ympäristön lämpötila, K Konvektion lämmönsiirtymiskerroin lasketaan yhtälöllä 3 (14, s. 5). α k = 1,32 ( T e T o d e ) 0,25 (3) Silloin kun ilma on selvästi havaittavassa liikkeessä pinnan läheisyydessä, lasketaan konvektion lämmönsiirtymiskerroin yhtälöllä 4 (14, s. 6). α k = 4,13 v 0,8 d e 0,2 (4) v on ilman nopeus, m/s Ulkopinnan lämmönsiirtymiskerroin lasketaan yhtälöllä 5 (14, s. 5). α e = α r + α k (5) Eristeen lämmönjohtavuus määritetään sen keskilämpötilan mukaan. Yleisesti käytettyjen eristeiden lämmönjohtavuudet on esitetty standardissa SFS (14, s. 6.) Eristevalmistajat ilmoittavat myös www-sivuillaan tuotteidensa lämmönjohtavuusarvoja. Eristeen keskilämpötila voidaan määrittää riittävällä tarkkuudella yhtälöllä 6 (14, s. 6).

15 10 T ar = (T i+t e ) 2 (6) T ar T i T e on eristeen keskilämpötila, K on eristettävän putken sisällön lämpötila, K on eristyksen ulkopinnan lämpötila, K Erityksen ulkopinnanlämpötilaa ei laskennan alkuvaiheessa tiedetä, joten laskenta suoritetaan iteroimalla. Laskennan alussa ulkopinnan lämpötila arvataan ja arvatun pintalämpötilan avulla saadaan laskettua putken lämpöhäviö metriä kohden. Tämän jälkeen lasketaan eristyksen pintalämpötila. Mikäli laskettu pintalämpötila poikkeaa arvioidusta pintalämpötilasta, suoritetaan laskenta uudelleen käyttäen laskennassa saatua pintalämpötilaa. Laskenta toistetaan niin moneen kertaan, että saavutetaan haluttu tarkkuus. (14, s. 6.) Excel-ohjelmistolla iterointi voidaan suorittaa niin tarkasti, että eroa arvatun ja lasketun pintalämpötilan välillä ei käytännössä synny. Putkieristyksen pintalämpötila lasketaan yhtälöllä 7 (14, s. 6). T e = T o + Фp π α e d e (7) 4.2 Eristyspaksuuden vaikutus lämpöhäviöihin Eristyspaksuuden kasvattamisen vaikutus lämpöhäviöihin on esitetty kuvassa 2. Kuvasta huomataan, että saavutettu lisähyöty pienene, mitä suuremmaksi eristyspaksuutta kasvatetaan. Eristyspaksuutta ei siis kannata kasvattaa tarpeettoman suureksi. Kasvattaessa 50 mm:n eristyspaksuus 60 mm:iin saavutettu lämpöhäviösäästö on vain 0,4 W/m. Kasvattaessa 20 mm:n eriste 30 mm:iin lämpöhäviösäästö on selkeästi suurempi 1,3 W/m. Laskenta on suoritettu teräksiselle DN32-putkelle 21 C:n sisälämpötilassa. Putken sisällön lämpötila on 45 C, laskenta on suoritettu standardin SFS 3977 ohjeiden mukaan.

16 Lämpöhäviö W/m 11 Eristetyn putken lämpöhäviöt 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3, Eristyspaksuus mm Kuva 2. Eristyspaksuuden kasvattamisen vaikutus lämpöhäviöihin (DN32 teräsputki, tvesi = 45 C, tilma = 21 C) 4.3 Eristyspaksuus Eristyspaksuuden määrittäminen Putkien eristyssarjan paksuus määräytyy putken ulkohalkaisijan mukaan. Isommilla putkilla käytetään suurempia eristyspaksuuksia kuin pienillä putkilla. Paroc on kansainvälinen yritys, joka valmistaa eristeitä. Parocilta löytyy laajasti erilaisia mineraalivillasta valmistettuja putkieristeitä. Parocin eristesarjojen paksuudet ja asennusvälit putken ulkohalkaisijan mukaan on esitetty taulukossa 5 ja kuvassa 3.

17 12 Taulukko 5. Parocin eristesarjat ja asennusvälit (15, s. 6). Kuva 3. Eristettyjen putkien asennusvälit (15, s. 6)

18 Putkien tilantarve Yksi saavutettava hyöty eristyspaksuuksien pienentämisellä on se, että putkien tilantarve pienenee. Yhtä eristesarjaa pienemmällä paksuudella eristettyputki vie sen koosta riippuen mm vähemmän tilaa. Lisäksi suuremmalla eristyssarjalla putkien väliin tulee jättää enemmän tilaa. Materiaalierittelyn mukaan lämmitysputkilla, joiden maksimi käyttölämpötila on 80 C, käytetään sarjan 23 eristyspaksuuksia. Tässä työssä tutkitaan, voitaisiinko eristyspaksuutta pienentää. DN50-kokoisella putkella kahden eristettävän putken väli taulukon 5 mukaan sarjalla 23 on 150 mm ja sarjalla mm. Eristettävän putken ja kiinteän rakenteen väliin sarjalla 23 tulee jättää 90 mm ja sarjalla mm. Lisäksi eristyspaksuus DN50-putkella eristyssarjalla Ac 22 on 10 mm pienempi kuin sarjalla Ac 23, eli tällöin 10 mm lisää tilaa saadaan putken molemmalle puolelle. DN50- kokoinen putki vie siis poikittaissuunnassa yhteensä 50 mm vähemmän tilaa eristyssarjalla 22 kuin sarjalla 23, jos se asennetaan kiinteän rakenteen viereen. Monesti rakennuksissa on ahtaita paikkoja, joissa menee paljon tekniikkaa eikä tilaa kaikelle tekniikalle löydy tarpeeksi. Eristyspaksuutta pienentämällä saadaan lisää tilaa, joka ahtaissa paikoissa saattaa auttaa putkien sijoitus ongelmiin. DN50-kokoiselle putkelle lämpöhäviöt muodostuvat 10 metrin matkalla 6 wattia suuremmaksi eristesarjalla Ac 23 kuin sarjalla Ac 22. Laskennassa ympäristön lämpötila on 21 C ja veden lämpötila 45 C. Pienillä matkoilla lämpöhäviöt eivät nouse juurikaan eristyspaksuutta pienentäessä. K1/2013 sallii olemassa oleville rakennuksille mitoituslämpötiloiksi 70/40 C (1, s. 57). Veden lämpötilalla 70 C lämpöhäviöt olisivat samalla putkelle 13 wattia suuremmat sarjalla Ac Ympäristön lämpötila Ympäristön lämpötila vaikuttaa putkien lämpöhäviöihin. Putket kulkevat rakennuksissa erilaisissa tiloissa, joissa vaikuttavat erilaiset lämpötilat. Mitä lähempänä ympäristön lämpötila on putken sisällön lämpötilaa, sitä pienemmäksi muodostuvat putken lämpöhäviöt.

19 14 Taulukossa 6 on esitetty, miten lämpöhäviöt muuttuvat DN50-kokoisella putkella 50 metrin matkalla ympäristön lämpötilan muuttuessa 15 asteesta 30 asteeseen veden lämpötilan ollessa 45 C. Eristeen lämmönjohtavuus on tässä laskelmassa 0,037 W/mk ja pinnan emissiivisyys 0,1. Putkikoolla DN 50 eristyspaksuus sarjalla 23 on 50 mm ja sarjalla mm. Ympäristön lämpötilan ollessa 15 C 50 mm:n eristyspaksuudella säästyttäisiin 39 watin lämpöhäviöiltä. Ympäristön lämpötilan ollessa 30 astetta lämpöhäviöiden erotus on enää 19 wattia. Taulukko 6. Ympäristön lämpötilan vaikutus lämpöhäviöihin Eristyspaksuus 40 mm Eristyspaksuus 50 mm Lämpöhäviöiden erotus Ympäristön lämpötila Lämpöhäviöt Lämpöhäviöt C W W W

20 15 5 Lämmitysverkoston lämpöhäviöiden laskenta LVI-materiaalierittelyssä lämmityksen maksimi käyttölämpötila on 80 C. K1/2013-määräyksen mukaan menoveden korkein lämpötila on 45 C. Putken lämpöhäviöihin vaikuttaa olennaisesti putken sisällön eli tässä tapauksessa veden ja sitä ympäröivän ilman lämpötilojen erotus. Mitä suurempi näiden välinen lämpötilaero on, sitä suuremmaksi kasvaa myös putken lämpöhäviö. Tämän vuoksi on syytä tarkastella, kuinka paljon lämpöhäviöt muuttuvat, kun vertaillaan K1/2003:n mitoituslämpötiloilla laskettuja lämpöhäviöitä K1/2013:n mitoituslämpötiloilla laskettuihin lämpöhäviöihin. Laskentaosiossa lasketaan lämmitysputkien lämpöhäviöt patteriverkoston periaatteelliseen putkikaavioon LVI-materiaalierittelyn mukaisilla eristyspaksuuksilla K1/2003:n mitoituslämpötiloilla. Lämpöhäviöitä verrataan yhtä eristesarjaa pienemmillä eristyspaksuuksilla laskettuihin lämpöhäviöihin K1/2013:n mukaisilla lämpötiloilla. Laskentaan otetaan mukaan myös K1/2013:n sallimat poikkeustapauksen lämpötilat, 60/30 C. Laskenta on suoritettu luvussa 4.1 esitettyjen yhtälöiden ja periaatteiden mukaisesti. 5.1 Veden jäähtymisen laskenta Aluksi tarkastellaan, kuinka paljon vesi jäähtyy putkistossa putkiverkoston kaukaisimpaan pisteeseen asti. Veden jäähtyminen putkiosuutta kohti lasketaan yhtälöllä 8. t sl = t o + (t sa t o )e U Ċ l (8) t l on veden loppulämpötila, C t o on ympäristön lämpötila, C t sa on veden alkulämpötila, C U on putken U-arvo, W/Km Ċ on lämpökapasiteettivirta, W/K l on putken pituus, m Eristetyn putken U-arvo saadaan laskettua yhtälöllä 9. Tässä yhtälössä ei oteta huomioon sisäpuolista lämmönsiirtymiskerrointa eikä putken lämmönvastusta, koska niiden

21 16 vaikutus lämmönläpäisykertoimeen on niin pieni ja käytännössä merkityksetön kokonaislämmönvastusta laskettaessa (4, s. 211). U = π λ lnd e 1 + d i αe π de (9) Lämpökapasiteettivirta lasketaan tilavuusvirran avulla yhtälöllä 10. C = q V c p ρ (10) q V on tilavuusvirta, dm 3 /s c p on veden ominaisuuslämpökapasiteetti, J/kgK ρ on veden tiheys, kg/dm 3 Taulukkoon 7 on laskettu veden jäähtyminen putkikaavion kaukaisimpaan pisteeseen asti veden lämpötilan putkiston alussa ollessa 60 C eristesarjalla Ac 22. Eristyspaksuus on määritelty taulukon 5 mukaisesti. Putkiosuuksien virtaamat, putkikoot ja putkiosuuksien pituudet näkyvät taulukossa 7. Laskennan lähtöarvot ovat: t sa = 60 C t 0 = 18 C λ e = 0,037 W/mK ε = 0,1 c p = 4180 J/kgK ρ = 1 kg/dm 3

22 17 Taulukko 7. Veden jäähtyminen putkessa Putkiosuus Koko Pituus Virtaama t sa t l DN m l/s C C ,861 60,00 59, ,574 59,92 59, ,287 59,87 59, ,287 59,80 59, ,239 59,68 59, ,191 59,50 59, ,144 59,35 59, ,096 59,08 58, ,048 58,73 58,13 Taulukosta 7 havaitaan, että vesi jäähtyy putkistossa noin 2 C kaukaisimpaan pisteeseen mentäessä. Taulukosta huomataan myös, että mitä pienempi on putkiosuuden virtaama, sitä enemmän vesi jäähtyy. Veden jäähtymisen ollessa näin vähäistä ei sitä oteta huomioon lämpöhäviöitä laskettaessa seuraavassa luvussa. 5.2 Lämpöhäviöt Lämpöhäviöt putkiosuutta kohti on laskettu taulukkoihin 9, 10 ja 11. Taulukkoon 9 on laskettu menopuolen lämpöhäviöt eristesarjalla Ac 23 mitoituslämpötiloilla 70/40 C ja eristesarjalla Ac 22 mitoituslämpötiloilla 45/30 C. Taulukossa 10 on menopuolen lämpöhäviöt mitoituslämpötiloilla 60/30 C eristyssarjalla Ac 22. Taulukossa 11 on paluupuolen lämpöhäviöt. Lämpöhäviön muutos -sarakkeessa vertaillaan, kuinka paljon pienemmät lämpöhäviöt ovat K1/2013:n mitoituslämpötiloilla suhteessa K1/2003:n mitoituslämpötilojen lämpöhäviöihin. Eristyspaksuus on määritelty putken ulkohalkaisijan perusteella taulukon 5 mukaisesti. Laskennan lähtöarvot ovat taulukossa 8.

23 18 Taulukko 8. Lämpöhäviölaskelmien lähtöarvot (λe = 0,037 W/mK, ε= 0,1 ja t0 = 18 C) Putki t ( C) Eristesarja Peruste Tulostaulukko meno 70 C Ac 23 K1/2003 Taulukko 9 meno 45 C Ac 22 K1/2013 Taulukko 9 meno 70 C Ac 23 K1/2003 Taulukko 10 meno 60 C Ac 22 K1/2013 Taulukko 10 paluu 40 C Ac 23 K1/2003 Taulukko 11 paluu 30 C Ac 22 K1/2013 Taulukko 11

24 19 Taulukko 9. Lämpöhäviöt, menopuoli 70/40 ja 45/30 K1/ /40 Ac 23 K1/ /30 Ac 22 Putkiosuus Koko Pituus Lämpöhäviöt Lämpöhäviöt Lämpöhäviön muutos nro DN m W W % Yhteensä

25 20 Taulukko 10. Lämpöhäviöt, menopuoli 70/40 ja 60/30 K1/ /40 Ac 23 K1/ /30 Ac 22 Putkiosuus Koko Pituus Lämpöhäviöt Lämpöhäviöt Lämpöhäviön muutos nro DN m W W % Yhteensä

26 21 Taulukko 11. Lämpöhäviöt, paluupuoli K1/ /40 Ac 23 K1/ /30 Ac 22 Putkiosuus Koko Pituus Lämpöhäviöt Lämpöhäviöt Lämpöhäviön muutos nro DN m W W % Yhteensä

27 22 Paluupuolen lämpötilat ovat molemmilla K1/2013:n sallimilla lämpötiloilla samat, joten näiden lämpötilojen lämpöhäviöitä ei esitetä erikseen. Taulukkoon 12 on laskettu putkikaavion meno- ja paluupuolen lämpöhäviöt yhteen mitoituslämpötiloilla 70/40 C ja 45/30 C. Taulukko 12. Lämpöhäviöt yhteensä 70/40 ja 45/30 K1/ /40 Ac 23 Lämpöhäviöt (W) K1/ /30 Ac 22 Lämpöhäviöt (W) Lämpöhäviön muutos (%) Taulukosta 12 nähdään, että yhtä sarjaa pienemmillä eristyspaksuuksilla mitoituslämpötiloilla 45/30 C lämpöhäviöt ovat jopa 41 % pienemmät verrattaessa vanhojen mitoituslämpötilojen lämpöhäviöihin. Nykyaikaisia mitoituslämpötiloja käytettäessä lämpöhäviöt pysyvät alhaisena, vaikka eristyspaksuudet pienennetään yhtä sarjaa alemmaksi. Taulukossa 13 on laskettu meno- ja paluupuupuolen lämpöhäviöt mitoituslämpötiloilla 60/30 C, niitä verrataan 70/40 C mitoituslämpötilojen lämpöhäviöihin. 60/30 C:n mitoituslämpötiloilla lasketut lämpöhäviöt pysyvät myös pienempinä, vaikka eristyspaksuutta pienennetään. Näillä lämpötiloilla lasketut lämpöhäviöt ovat 17 % pienemmät verrattuna 70/40 C:n mitoituslämpötilojen lämpöhäviöihin. Taulukko 13. Lämpöhäviöt yhteensä 70/40 ja 60/30 K1/ /40 Ac 23 Lämpöhäviöt (W) K1/ /30 Ac 22 Lämpöhäviöt (W) Lämpöhäviön muutos (%)

28 Eristetyn putken lämpöhäviöt eri putkidimensioilla Taulukko 14. Lämpöhäviöt putkidimensioilla DN15 DN300 K1/ C K1/ C Ac 23 Ac 22 Lämpöhäviöt Lämpöhäviöt Lämpöhäviöiden suhde eri mitoituslämpötiloilla putkikokojen vaihtuessa pysyy lähes samana. Taulukossa 14 on esitetty putken lämpöhäviöt 10 metriä kohden putkidimensioilla DN15 DN300. Laskennan lähtöarvot ovat samat kuin luvussa 5.2. Veden lämpötilana on käytetty K1/2013:n ja K1/2003:n mukaisia toisiopuolen menoveden lämpötiloja. Lämpöhäviön muutos -sarakkeessa vertaillaan, kuinka paljon pienemmät lämpöhäviöt ovat K1/2013:n mitoituslämpötiloilla suhteessa K1/2003:n mitoituslämpötilojen lämpöhäviöihin. K1/ C Ac 22 Lämpöhäviön Lämpöhäviön muutos Lämpöhäviöt muutos DN W W % W %

29 24 Eristyspaksuutta määrittäessä tulee huomioida, että taulukon 5 mukaan DN200 ja sitä suuremmilla putkidimensioilla eristyspaksuus pienenee 20 mm siirryttäessä sarjasta 23 sarjaan 22. Näitä pienemmillä putkidimensioilla eristyspaksuus pienenee vain 10 mm. Esimerkiksi DN200-kokoisella putkella eristyspaksuus sarjalla Ac 23 on 80 mm ja sarjalla Ac mm. DN150-kokoisella putkella eristyspaksuus sarjalla Ac 23 on 60 mm ja sarjalla Ac mm. Tästä johtuen DN200 DN300:n kokoisilla putkilla lämpöhäviöiden muutos pienenee verrattaessa K1/2003:n mitoituslämpötilojen lämpöhäviöihin. Menoveden lämpötilalla 60 C putkidimensioilla DN200 DN300 lämpöhäviöt ovat pienemmällä eristyspaksuudella lähes yhtä suuret kuin lämpötilalla 70 C. Putkikoolla DN50 lämpöhäviöt ovat K1/2013:n mitoituslämpötiloilla jopa pienemmät kuin putkikoolla DN40. Tämä johtuu siitä, että DN40:n putkikoolla eristyspaksuus on 10 mm pienempi kuin putkikoolla DN50. 6 Kustannuslaskenta 6.1 Lämpöhäviöiden kustannukset Vuoden aikana syntyviä kustannuksia laskettaessa arvioidaan rakennuksen lämmitysenergian tarve kuukausittain. Kesäaikana lämmitysenergiaa kuluu vähemmän kuin kylmempinä kuukausina. Rakennuksen lämmitysenergian kulutukseen vaikuttaa sisä- ja ulkolämpötilojen erotus. Kylminä kuukausina veden lämpötila on korkeampi, jolloin putken lämpöhäviöt muodostuvat suuremmiksi. Tässä työssä lasketaan meno- ja paluuveden lämpötila kuukauden keskimääräisellä ulkolämpötilalla. Kuukausittain laskettujen meno- ja paluuveden lämpötilojen perusteella lasketaan putkikaaviolle kuukausittaiset lämpöhäviöt. Menoveden keskimääräinen lämpötila kuukausittain lasketaan osakuormituksen funktiona yhtälöllä 11. (16, s. 49.) θs(β dis ) = (θs, des θi) β dis 1/n + θ i (11)

30 25 θ s on verkoston menolämpötila, C θ s, des on verkoston mitoitusmenolämpötila, C θ i on mitoitushuonelämpötila, C β dis on verkoston osakuormitus, - n on lämmönluovutustavasta riippuva eksponentti, radiaattoreille 1,33 (16, s. 50). Verkoston osakuormitus lasketaan yhtälöllä 12. β dis = Q H,dis,out Φ em t op (12) Q h,dis,out Φ em t op on lämmönjaon luovuttama lämpöenergia laskentajaksolla, kwh on mitoituslämpöteho, kw on laskentajakson lämmitystunnit, h Lämmönjaon luovuttama lämpöenergia laskentajaksolla lasketaan yhtälöllä 13. Q H,dis,out = Φ em θi θem (θi θa) t op (13) θ em on mitoitustilanteen ulkolämpötila, C θ a on keskimääräinen ulkolämpötila tarkastelujaksolla, C Paluuveden keskimääräinen lämpötila osakuormituksen funktiona lasketaan yhtälöllä 14 (16, s. 49). θr(β dis ) = (θr, des θi) β dis 1/n + θ i (14) θ r on verkoston paluulämpötila, C θ r, des on verkoston mitoituspaluulämpötila, C Taulukkoon 15 on laskettu kuukausittaiset meno- ja paluuveden lämpötilat lämmityskaudelle mitoituslämpötiloilla 45/30 C ja mitoituslämpötiloilla 60/30 C. Laskenta on suoritettu tässä luvussa esitettyjen yhtälöiden mukaisesti. Ulkolämpötiloina käytetään

31 26 Ilmatieteen laitoksen ilmoittamia keskimääräisiä ulkolämpötiloja Helsinki-Vantaan lentoasemalta vuosina (17). Laskennan lähtöarvot ovat θ i = 21 C Φ em = 54 kw θ em = 26, C n = 1,33 Taulukko 15. Kuukausittaiset veden lämpötilat Laskentakuukausi Ulkolämpötila Tunnit kuukaudessa Menoveden lämpötila (45) Menoveden lämpötila (60) Paluuveden lämpötila C h C C C Tammikuu ,4 46,0 26,8 Helmikuu 5, ,7 46,5 26,9 Maaliskuu 1, ,0 43,7 26,2 Huhtikuu 4, ,1 39,1 25,2 Syyskuu 10, ,7 33,5 23,9 Lokakuu 5, ,4 37,9 24,9 Marraskuu 0, ,9 42,0 25,8 Joulukuu 3, ,6 44,7 26,5 Taulukon 15 mukaisilla veden lämpötiloilla lasketaan putkikaavion kuukausittaiset lämpöhäviöt meno- ja paluupuolelle. Kuukausittaiset meno- ja paluupuolen lämpöhäviöt lasketaan yhteen ja näin saadaan putkikaavion kokonaislämpöhäviöt kuukausitasolla. Lämpöhäviöenergia saadaan kertomalla kokonaislämpöhäviö kuukauden tunneilla. Taulukossa 16 on esitetty putkikaavion kuukausittaiset lämpöhäviöenergiat lämmityskaudelle taulukon 15 mukaisilla veden lämpötiloilla eristesarjalla Ac 23. Taulukossa 17 on vastaavat lämpöhäviöenergiat eristesarjalla Ac 22. Taulukoissa on myös esitetty vuodessa lämpöhäviöistä syntyvät kustannukset. Energia-alan yritys Helen Oy ilmoittaa vuodelle 2017 kaukolämmön energiamaksun keskihinnaksi 5,43 snt/kwh, joka vastaa

32 27 arvoa 0,0543 /kwh (18). Tätä hintaa on käytetty vuodessa syntyviä kustannuksia laskettaessa. Laskennan lähtöarvot ovat t 0 = 21 C λ e = 0,037 W/mK ε = 0,1 Taulukko 16. Lämpöhäviöenergia eristesarjalla Ac 23 Ulkolämpötila Laskenta kuukausi Lämpöhäviöenergia 45/30 Lämpöhäviöenergia 60/30 C kwh kwh Tammikuu Helmikuu 5, Maaliskuu 1, Huhtikuu 4, Syyskuu 10, Lokakuu 5, Marraskuu 0, Joulukuu 3, Yhteensä Hinta vuodessa

33 28 Taulukko 17. Lämpöhäviöenergia eristesarjalla Ac 22 Ulkolämpötila Laskentakuukausi Lämpöhäviöenergia 45/30 Lämpöhäviöenergia 60/30 C kwh kwh Tammikuu Helmikuu 5, Maaliskuu 1, Huhtikuu 4, Syyskuu 10, Lokakuu 5, Marraskuu 0, Joulukuu 3, Yhteensä Hinta vuodessa Eristeiden työ- ja materiaalikustannukset Eristekokoja pienentämällä säästetään työ- ja materiaalikustannuksissa. Paksummat eristekourut maksavat enemmän ja niiden asentaminen on kalliimpaa. Taulukkoon 18 on laskettu yhteensä työ- ja materiaalikustannukset patteriverkoston putkikaavioon eristyssarjoilla Ac 23 ja taulukkoon 19 eristyssarjalla Ac 22. Hinnat on laskettu ilman arvonlisäveroa. Mutkaosien hintoja ei ole otettu näissä huomioon. Materiaalikustannukset perustuvat tukkuhintoihin. Työkustannukset perustuvat talotekniikka-alan työehtosopimuksen mukaisiin työmenekkeihin (19, s. 129). Työkustannusten hinnoittelun perusteena on käytetty tuntihintaa 50 /h. Yhteensä eristyskustannukset sarjalla Ac 23 ovat euroa suuremmat.

34 29 Taulukko 18. Työ- ja materiaalikustannukset sarjalla Ac 23 Ac23 pituus m Työ- ja materiaalikustannukset Dn Dn Dn Dn DN DN Yhteensä Taulukko 19. Työ- ja materiaalikustannukset sarjalla Ac 22 Ac22 pituus m Työ- ja materiaalikustannukset Dn Dn Dn Dn DN DN Yhteensä Takaisinmaksuaika K1/2013:n mitoituslämpötiloilla lämpöhäviöt pysyvät pienempinä verrattaessa suurempiin eristyspaksuuksiin K1/2003:n mitoituslämpötiloilla. Toisaalta suuremmat eristyspaksuudet säästävät kuitenkin energiaa. Vertailtaessa eristyssarjojen Ac 23 ja Ac 22 lämpöhäviöitä keskenään samoilla mitoituslämpötiloilla saadaan arvioitua takaisinmaksuaikaa. Sarjalla Ac23 energiaa kuluu vähemmän, mutta eristyskustannukset ovat suuremmat. Takaisinmaksuaika on tässä siis se aika, jolloin sarjalla Ac 23 saavutettu energian säästö maksaa kalliimmat eristyskustannuksensa takaisin. Koroton takaisinmaksuaika lasketaan yhtälöllä 15. n = H/T (15) n on koroton takaisinmaksuaika H on hankintahintojen erotus T on vuotuisten kustannusten erotus

35 30 Ac 22 -sarjalla mitoituslämpötiloilla 45/30 lämpöhäviöiden kustannukset vuodessa olivat 393 euroa (taulukko 17) ja sarjalla Ac 23 kustannukset olivat 347 euroa (taulukko 16), joten kustannukset ovat 46 kalliimmat ( = 46 ). Eristekustannukset ovat sarjalla Ac 23 aikaisemman laskun mukaan 1824 euroa kalliimmat. Tästä saadaan laskettua takaisinmaksuaika yhtälöllä 15, jos mahdollista energian hinnan nousua ei oteta huomioon. n = = 40v Mitoituslämpötiloilla 60/30 sarjalla Ac 22 vuosittainen hinta on aikaisemman laskun mukaan 580 euroa (taulukko 17). Sarjalla Ac 23 hinta oli 510 euroa (taulukko 16). Takaisinmaksuajaksi saadaan 26 vuotta. n = = 26v 6.4 Elinkaarilaskenta Korottomalla takaisinmaksuajalla voi helposti arvioida investoinnin kannattavuutta. Se ei kuitenkaan ota huomioon energian hinnan nousua eikä rahan arvon heikkenemistä. Elinkarikustannus mittaa kokonaiskustannuksia rakennuksen koko elinkaaren ajan. Elinkaarikustannuslaskelmien avulla voidaan vertailla eri toteutusvaihtoehtojen kannattavuutta. (20.) Laskelmissa otetaan huomioon energian hinnan nousu ja rahan arvo tulevaisuudessa. Elinkaarilaskelmissa käytetään nykyarvomenetelmää, jossa tulevien vuosien menot diskontataan nykyhetkeen tietyllä diskonttauskorkokannalla. Diskonttauksella tarkoitetaan tulevaisuudessa tapahtuvien maksujen nykyarvon laskemista (21). Diskonttaamalla voidaan arvioida, kuinka paljon tulevaisuudessa tapahtuvan maksun arvo olisi tänä päivänä. Tässä työssä elinkaarilaskentaa hyödynnetään vertailtaessa putkikaavioon syntyneitä lämpöhäviöitä eri eristyspaksuuksilla. Aikaisemmassa luvussa laskettiin korotonta takaisinmaksuaikaa, joka ei ota energian hinnan nousua huomioon. Seuraavassa tarkastellaan, miten energian hinnan nousu vaikuttaisi takaisinmaksuaikaan.

36 31 Energian hinnan nousu lasketaan yhtälöllä 16. (1 + p)^n (16) n p on tarkasteluvuosi on energian hinnan nousuprosentti Tulevaisuudessa tapahtuvien vuosittaisten kustannusten nykyarvo lasketaan yhtälöllä 17. K = 1 (1+i) n h (17) K i h on tulevien vuosittaisen kustannusten nykyarvo on korkokanta on tulevan maksun suuruus Energian hinnan nousu lasketaan jokaista tarkasteluvuotta kohti ja sille lasketaan nykyarvo diskonttaamalla yhtälöllä 17. Lopuksi vuosittaiset diskontatut nykyarvot lasketaan yhteen. Kun tähän lisätään vielä hankintahinta, saadaan elinkaarikustannusten nykyarvo. Elinkaarikustannusten nykyarvo lasketaan siis yhtälöllä 18. NA = H + K (18) NA H on elinkaarikustannusten nykyarvo on hankintahinta Tässä työssä tarkastellaan putkikaavion lämpöhäviöistä syntyneitä kustannuksia 25 vuoden aikajaksolla. Green Building Council Finland antaa www-sivuillaan ohjeita elinkaarikustannusten laskentaan. Energian hinnan nousuprosentti vuositasolla on näiden ohjeiden mukaan 4,6 %. Ohjeissa diskonttauskorkokannaksi suositellaan käytettäväksi 3 %. (20.) Näitä arvoja on käytetty myös seuraavissa laskelmissa. Taulukossa 20 on elinkaarikustannukset mitoituslämpötiloilla 45/30 C ja taulukossa 21 mitoituslämpötiloilla 60/30 C.

37 32 Taulukko 20. Elinkaarikustannukset mitoituslämpötiloilla 45/30 C Vuosi 45/30 C Ac 23 Vuosittainen hinta Nykyarvo Vuosi 45/30 C Ac 22 Vuosittainen hinta Nykyarvo Yhteensä Yhteensä Eristyskustannukset 6812 Eristyskustannukset 4988 Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä vuoden päästä kokonaiskustannukset olisivat vielä sarjalla Ac suuremmat. Takaisinmaksuajaksi tällä menetelmällä saadaan 30 vuotta, eli tällöin suuremmalla eris-

38 33 tyspaksuudella saavutetut säästöt lämpöhäviöissä maksaisivat kalliimmat eristyskustannuksensa takaisin. 30 vuoden päästä kokonaiskustannukset sarjalla Ac 22 olisivat 5 euroa suuremmat. Taulukko 21. Elinkaarikustannukset mitoituslämpötiloilla 60/30 C Vuosi 60/30 C Ac23 Vuosittainen hinta Nykyarvo Vuosi 60/30 C Ac22 Vuosittainen hinta Nykyarvo Yhteensä Yhteensä Eristyskustannukset 6812 Eristyskustannukset 4988 Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä 23406

39 34 Mitoituslämpötiloilla 60/30 C kokonaiskustannukset sarjalla Ac 22 olisivat 25 vuoden päästä 405 suuremmat. Näillä mitoituslämpötiloilla takaisinmaksuajaksi saadaan 21 vuotta, jolloin kokonaiskustannukset sarjalla Ac 22 olisivat 1 euroa suuremmat. Näistä laskelmista huomataan, miten paljon veden lämpötilalla on vaikutusta lämpöhäviöihin. Mitoituslämpötiloilla 60/30 C takaisinmaksuaika olisi 9 vuotta suurempi kuin mitoituslämpötiloilla 45/30 C. 7 Pohdinta Tässä työssä tutkittiin lämmitysputkistojen eristyspaksuuksia. Työn tavoitteena oli selvittää, voidaanko Granlund Oy:n LVI-materiaalierittelyn lämmitysputkien eristyspaksuuksia pienentää. Työssä havaittiin, että eristyspaksuuksien mitoittaminen on työlästä ja että ei ole olemassa yhtä oikeaa käytettävää eristyspaksuutta. Työssä saatiin tietoa siitä, miten lämpöhäviöt muuttuvat pienemmillä eristyspaksuuksilla. Työssä tutkittiin eristyspaksuuksia K1:n mitoituslämpötilojen muutosten pohjalta. Yksi peruste mitoituslämpötilojen muutokselle on ollut parantaa lämmönjaon hyötysuhdetta (22, s. 1). K1/2013:n mukaisilla mitoituslämpötiloilla lämpöhäviöt pysyvät kuitenkin selvästi pienempinä verrattaessa K1/2003:n mitoituslämpötiloilla laskettuihin lämpöhäviöihin, vaikka eristyspaksutta pienennettäisiin. Käytettävät mitoituslämpötilat vaikuttavat siis eristetyn putken lämpöhäviöihin jopa enemmän kuin käytettävä eristyspaksuus. Hyviä puolia eristyspaksuuksia pienentäessä on se, että putkien tilantarve pienenee. Työ- ja materiaalikustannukset ovat alhaisempia pienemmillä eristyspaksuuksilla. Huonona puolena on lämpöhäviöiden kasvaminen. Säästöt lämpöhäviöissä maksavat itsensä aina jossain vaiheessa takaisin. Esimerkkilaskelmien mukaan korkeampi veden lämpötila nostaa takaisinmaksuaikaa usealla vuodella. Rakentamismääräysten puolesta ei ole väärin käyttää lämmitysputkille pienempiä eristyspaksuuksia. Määräyksissä ei ole mainintaa tietystä eristyspaksuudesta tai lämpöhäviömäärästä, joka putkistolla saisi olla. Ohjekortti LVI , jonka suosituspaksuuksiin usein eristyspaksuuksia määriteltäessä viitataan, on vuodelta Siten tämä oh-

40 35 jekortti on laadittu ennen uutta kaukolämpömääräystä. Ohjekortissa mainitaan, että eristyspaksuudet tulisi mitoittaa tapauskohtaisesti. Tapauskohtainen mitoittaminen on kuitenkin työlästä. LVI-suunnittelu projekteissa on usein kiire eikä eristyspaksuuksia ehditä tarkemmin mitoittaa. Tämän takia eristyspaksuuksia ei yleensä mietitä tarkemmin suunnitelmia laadittaessa..

41 36 Lähteet 1 Rakennusten kaukolämmitys Verkkoaineisto. Energiateollisuus ry. < Päivitetty Luettu Rakennusten kaukolämmitys Verkkoaineisto. Suomen kaukolämpö ry. < Luettu Teollisuuden tekninen eristys ja energiatehokkuus Verkkoaineisto. Motiva Oy. < Luettu Seppänen Olli Rakennusten lämmitys. Helsinki: Suomen LVI-yhdistysten liitto ry. 5 LVI-materiaalierittely. Granlund Oy. 6 Talotekniikassa yleisesti käytettävät eristysmateriaalit ja niiden asennus LVI Rakennustieto Oy. 7 Taloteknisten eristysten mitoitus ja käyttö LVI Rakennustieto Oy. 8 Ympäristöministeriön asetus 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista Ympäristöministeriö. 9 Ympäristöministeriön asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta Ympäristöministeriö. 10 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa E1. Helsinki: ympäristöministeriö. 11 Isover talotekniset eristeet Verkkoaineisto. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy. < Luettu Paroc Hvac Section Alucoat T. Verkkoaineisto. Paroc Group Oyj. < Luettu

42 37 13 Armaflex Ultima. Verkkoaineisto. Armacell. < Luettu SFS Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Mitoitus Helsinki. Suomen Standardisoimisliitto. 15 Paroc Talotekniikan eristykset asennusopas Verkkoaineisto. Paroc Group Oyj. < Luettu Lämmitysjärjestelmät ja lämmin käyttövesi - laskentaopas Helsinki. Ympäristöministeriö. 17 Kuukausitilastot. Syyskuu huhtikuu. Verkkoaineisto. Ilmatieteenlaitos. < Luettu Kaukolämmön hinnat. Verkkoaineisto. Helen Oy. < Luettu Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus Helsinki. LVI- Tekniset urakoitsijat LVI-TU ry, Rakennusliitto ry. 20 Elinkaarikustannusten laskentaohjeet. Verkkoaineisto. GBC Suomi ry. < Luettu Diskonttaus ja viivästyskorkojen laskeminen. Verkkoaineisto. Rahoittamo Oy. < Luettu Perusteet lämmitysverkoston mitoituslämpötilojen muutoksille. Verkkoaineisto. Energiateollisuus Ry. < Luettu

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013 Pientalon ilmanvaihto ja eristys 1 Aiheet Eristyksen tavoite ja tarkoitus CE merkatut tekniset eristeet PAROC -kivivillatuotteet Sertifioidut ratkaisut Pientalon ilmanvaihdon eristys PAROC Hvac Fire ratkaisu

Lisätiedot

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015 Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.215 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tyyppirakennukset... 1 3. Laskenta... 2 4.1 Uusi pientalo... 3 4.2 Vanha pientalo... 4 4.3

Lisätiedot

Lahti Energian ohje hybridikytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle

Lahti Energian ohje hybridikytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle Lahti Energian ohje hybridikytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle Suunnittelu ja asennusohjeita Tämän ohjeen liitteenä on Lahti Energian kytkentäesimerkki rinnakkaislämmönlähteen kytkennästä kaukolämpölaitteistoon.

Lisätiedot

Tekniset eristeet Suomi

Tekniset eristeet Suomi Tekniset eristeet 01.07.2017 Suomi Korvaa Kespet Tekniset Eristeet -hinnaston 15.03.2017 Suomi TEKNISET ERISTEET Sisältö Paroc tekniset kivivillaeristeet - Talotekniikka, putki- ja putkikäyräeristeet 5-6

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty versio

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen

Lisätiedot

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T Verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetty kivivillakouru talotekniikan putkistoeristykseen. Päällyste on varustettu liepeellä ja teippisulkijalla.

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014)

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014) Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty ) Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Kokemuksia ja kulutustietoja matalaenergia- ja passiivitaloista Pekka Haikonen 1 EU:n energiatehokkuusstrategia 2 Rakentamisen määräykset 3 4 Kokemuksia matalaenergiarakentamisesta

Lisätiedot

PAROC CALCULUS LASKENTAOHJELMA TIETOKONEELLE ASENNETTAVA VERSIO. Käyttöohjeet

PAROC CALCULUS LASKENTAOHJELMA TIETOKONEELLE ASENNETTAVA VERSIO. Käyttöohjeet PAROC CALCULUS LASKENTAOHJELMA TIETOKONEELLE ASENNETTAVA VERSIO Käyttöohjeet 1 2 Käyttöohjeet KÄYTTÖLIITTYMÄ - ALOITUSNÄKYMÄ 3 LASKENNAN VAIHEET 1. Luo projekti ja syötä projektitiedot 2. Valitse laskentamalli

Lisätiedot

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava)

Lisätiedot

Yhteenveto laskennasta. Lähiretu Loppukokous

Yhteenveto laskennasta. Lähiretu Loppukokous 1 Yhteenveto laskennasta Lähiretu Loppukokous 20.6.2017 Säästö 2 Kuvaaja I. Säästö yhteisen maalämpöjärjestelmän elinkaarikustannuksissa verrattuna erillisiin järjestelmiin eri tarkastelujaksoilla. 80%

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Teknisen eristäjän käsikirja

Teknisen eristäjän käsikirja Teknisen eristäjän käsikirja Simo Mäkelä - Esko Itäpalo Suomen Eristysyhdistys ry OPETUSHALLITUS Sisällys Esipuhe 8 Johdanto 9 1 Yleistä 11 Eristämisen tarkoitus 14 Käsitteet ja määritelmät (SFS-3975)

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Tekniset eristeet.. Ilmakanavat. Aito ja alkuperäinen kivivilla

Tekniset eristeet.. Ilmakanavat. Aito ja alkuperäinen kivivilla Tekniset eristeet ku va Aito ja alkuperäinen kivivilla Rockwool Universal Pipe Section Nopea asennus Rockwoolin varma, yksinkertainen ja kustannustehokas tapa putkien eristämiseen. Universal-kourut on

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

Liite F: laskuesimerkkejä

Liite F: laskuesimerkkejä Liite F: laskuesimerkkejä 1 Lämpövirta astiasta Astiasta ympäristöön siirtyvää lämpövirtaa ei voida arvioida vain astian seinämien lämmönjohtavuuksilla sillä ilma seinämä ja maali seinämä -rajapinnoilla

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

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

Lämmitystarveluvun avulla normeerataan toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia, jotta voidaan:

Lämmitystarveluvun avulla normeerataan toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia, jotta voidaan: Kulutuksen normitus 1 (8) Kulutuksen normitus auttaa kulutusseurannassa Energiankulutuksen seuranta on energian tehokkaan käytön lähtökohta. Lämmitysenergian kulutuksen normeeraus auttaa rakennuksen energiankulutuksen

Lisätiedot

Mitä vaaditaan toimivalta ilmaverholta?

Mitä vaaditaan toimivalta ilmaverholta? Stravent CA-ilmaverhokoneet 212 Mitä vaaditaan toimivalta ilmaverholta? Ilmaverhon mitoituksen tulee aina lähteä oviaukon lämpöhävikin laskennasta. CA-laitteen teho- ja toimintavaatimukset mitoitetaan

Lisätiedot

Aurinko- ja poistoilmalämmitysjärjestelmä. GES-verkostotilaisuus Lappeenrannassa Ville Terävä, Kymi-Solar Oy. OptiSun

Aurinko- ja poistoilmalämmitysjärjestelmä. GES-verkostotilaisuus Lappeenrannassa Ville Terävä, Kymi-Solar Oy. OptiSun Aurinko- ja poistoilmalämmitysjärjestelmä GES-verkostotilaisuus Lappeenrannassa 11.5.2017 Ville Terävä, Kymi-Solar Oy OptiSun 1 Kymi-Solar Oy Kymi-Solar Oy on kansainvälisille markkinoille tähtäävä startup-yritys.

Lisätiedot

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957 Sivu 1/14 TUOTEKUVAUS on lämpölaajeneva, yksikomponenttinen, akryylipohjainen palokatkomassa läpivienteihin ja saumoihin. laajenee tilavuudeltaan kaksi kertaa, kun lämpötila on noin 180ºC. KÄYTTÖKOHTEET

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

PAROC HVAC GREYCOAT. Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu

PAROC HVAC GREYCOAT. Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu PAROC HVAC GREYCOAT Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu SISÄLTÖ Laadukasta taloteknistä eristämistä.......................... 3 Paloturvallinen ja kustannustehokas PAROC Hvac

Lisätiedot

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012 Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Riihimäen Metallikaluste Oy Perustettu 1988 Suomalainen omistus 35 Henkilöä Liikevaihto 5,7M v.2011/10kk

Lisätiedot

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450 04.05.2014 Lämmönsiirtolaskelmat Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450 Kokkola 04.05.2014 Rauli Koistinen, DI Femcalc Oy Insinööritoimisto Femcalc

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämpökytkennät Jorma Heikkinen Sisältö Uusiutuvan energian kytkennät Tarkasteltu pientalon aurinkolämpökytkentä

Lisätiedot

Kandidaatintyö: Vesikiertokeskuslämmitysjärjestelmien putkistolaskenta ja perussäätö

Kandidaatintyö: Vesikiertokeskuslämmitysjärjestelmien putkistolaskenta ja perussäätö Kandidaatintyö: Vesikiertokeskuslämmitysjärjestelmien putkistolaskenta ja perussäätö 4. marraskuuta 2013 Työn ohjaaja: Raimo P. Hämäläinen Käyttöoikeus: CC-by-3.0: Nimi mainittava Kandidaatintyön aiheen

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

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

JOUSTAVUUTTA KORKEISSA LÄMPÖTILOISSA

JOUSTAVUUTTA KORKEISSA LÄMPÖTILOISSA JOUSTAVUUTTA KORKEISSA LÄMPÖTILOISSA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Teollisuuden käyttökohteiden kehittynyt eriste Pienentää eristeen alla esiintyvän korroosion (CUI) riskiä Sisäinen UV-kestävyys varmistaa

Lisätiedot

Tehokas lämmitys. TARMOn lämpöilta taloyhtiöille. Petri Jaarto. 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy

Tehokas lämmitys. TARMOn lämpöilta taloyhtiöille. Petri Jaarto. 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy Tehokas lämmitys TARMOn lämpöilta taloyhtiöille Petri Jaarto 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy 1 Tekninen kunto Ohjaavana tekijänä tekninen käyttöikä KH 90 00403 Olosuhteilla ja kunnossapidolla suuri merkitys

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 564 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesikiertoiset radiaattorit 60/0 C Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 25.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

Vuores Koukkujärvi Energiavaihtoehtojen tarkastelu. Jyri Nieminen Ismo Heimonen VTT

Vuores Koukkujärvi Energiavaihtoehtojen tarkastelu. Jyri Nieminen Ismo Heimonen VTT Vuores Koukkujärvi Energiavaihtoehtojen tarkastelu Jyri Nieminen Ismo Heimonen VTT Sisältö Tausta ja lähtötiedot Tavoiteltavat tasot; matalaenergiatalojen ja passiivitalojen määrittelyt Mahdolliset järjestelmävariaatiot

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Mittauspäivä ja aika LASKE VIRTAAMA, JOS TIEDÄT TEHON JA LÄMPÖTILAERON

LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Mittauspäivä ja aika LASKE VIRTAAMA, JOS TIEDÄT TEHON JA LÄMPÖTILAERON LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Täytä tiedot Mittauspäivä ja aika Lähdön lämpötila Paluun lämpötila 32,6 C 27,3 C Meno paluu erotus Virtaama (Litraa/sek) 0,32 l/s - Litraa

Lisätiedot

Alfa Laval. Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella. 04.05.2009/Jarmo Rissanen

Alfa Laval. Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella. 04.05.2009/Jarmo Rissanen Alfa Laval Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella 04.05.2009/Jarmo Rissanen Alfa Laval konserni Alfa Laval on johtava maailmanlaajuinen erikoistuotteiden ja teknisten ratkaisujen

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

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

b = Liittymismaksun tilaustehoon sidottu vakio-osa b2 = 216 b3 = 130 b4 = 87 b5 = 61

b = Liittymismaksun tilaustehoon sidottu vakio-osa b2 = 216 b3 = 130 b4 = 87 b5 = 61 LÄMPÖHINNASTO 1.1.2018 1(5) LIITTYMISMAKSUHINNASTO 1.1.2018 ALKAEN Kaukolämpöön liittäminen on mahdollista lämpöyhtiön kaukolämpöalueilla seuraavin ehdoin: Asiakas maksaa Varkauden Aluelämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon

Lisätiedot

KORKEALUOKKAINEN JA TEHOKAS ERISTE PITKÄAIKAISEEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN, LUOTETTAVA JO 40 VUODEN AJAN

KORKEALUOKKAINEN JA TEHOKAS ERISTE PITKÄAIKAISEEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN, LUOTETTAVA JO 40 VUODEN AJAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) KORKEALUOKKAINEN JA TEHOKAS ERISTE PITKÄAIKAISEEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN, LUOTETTAVA JO 40 VUODEN AJAN Jopa 85 % energiasäästöt Microban -antimikrobituotesuojalla

Lisätiedot

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28 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

Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys

Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys 1 Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys Puupäivä 11.11.2010 Jarkko Piironen Tutkija, dipl.ins. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Esityksen sisältö 2 1. Taustaa ja EREL

Lisätiedot

Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili

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

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi.

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia)

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma RAPORTTI Miro Kivioja Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ. Hinnoittelurakenteen muutoksen esimerkkejä kiinteistöissä. www.jyvaskylanenergia.fi

KAUKOLÄMPÖ. Hinnoittelurakenteen muutoksen esimerkkejä kiinteistöissä. www.jyvaskylanenergia.fi KAUKOLÄMPÖ Hinnoittelurakenteen muutoksen esimerkkejä kiinteistöissä 2015 www.jyvaskylanenergia.fi Neljä esimerkkiä hinnoittelun muutoksesta Esimerkki 1 : Teollisuuskiinteistö Esimerkki 2: Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 8 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen radiaattorilämmitys, kaukolämpö /

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen 7.10.2015 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy vähentää

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili TA-MATIC Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-MATIC TA-MATIC Kerrostalojen ja vastaavien käyttövesijärjestelmien

Lisätiedot

BH60A1300 Rakennusten LVI-tekniikka

BH60A1300 Rakennusten LVI-tekniikka TÄMÄ VASTAUSPAPERI PALAUTETAAN. Nimi: Osasto: Tehtävä 1. (5 pistettä) Valitse oikea vaihtoehto. Oikeasta vastauksesta +1 piste, väärästä 0,5 pistettä ja vastaamatta jättäminen 0 pistettä. 1.1 Kun kiinteistön

Lisätiedot

JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN

JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sisäänrakennettu vesihöyrysuoja vähentää syöpymisriskiä eristeen (CUI) alla

Lisätiedot

MONIKÄYTTÖINEN RATKAISU AMMATTILAISILLE

MONIKÄYTTÖINEN RATKAISU AMMATTILAISILLE MONIKÄYTTÖINEN RATKAISU AMMATTILAISILLE Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Täydellinen valikoima kaiken kokoisille putkille ja kanaville helposti levitettäviä tuotteita Tehokas lämpöhäviöiden esto Järjestelmän

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY 0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 6 1 Korkolaskentaa Oletetaan, että korkoaste on r Jos esimerkiksi r = 0, 02, niin korko on 2 prosenttia Tätä korkoastetta käytettään diskonttaamaan tulevia tuloja ja

Lisätiedot

Oppimistehtävä 1: Asuinkerrostalon energiakorjaus

Oppimistehtävä 1: Asuinkerrostalon energiakorjaus ENE-C3001 Energiasysteemit Oppimistehtävä 1: Asuinkerrostalon energiakorjaus Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Asuinrakennuksen energiankulutus... 1 3 Energiansäästötoimenpiteiden kannattavuus... 4 4

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattianturit

TRV 300. Termostaattianturit TRV 300 Termostaattianturit IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä. Tärkeimmät

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. LUONNOSVERSIO - virallinen todistus ARA:n valvontajärjestelmästä. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. LUONNOSVERSIO - virallinen todistus ARA:n valvontajärjestelmästä. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS LUONNOSVERSIO virallinen todistus ARA:n valvontajärjestelmästä Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus:

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä.

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä. 1 Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta... 1 2. Simpeleen lämpö Oy lämmön toimitus ja tuotanto... 2 3. Kaukolämmön hinta Simpeleellä, perusmaksu ja kulutusmaksu,... sekä vertailu

Lisätiedot

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Lämpöilta taloyhtiöille Tarmo 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Talon koon (energiankulutuksen määrän)

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Elenia Lämpö Kaukolämmön kilpailukykytarkastelun tulokset Yhteenveto

Elenia Lämpö Kaukolämmön kilpailukykytarkastelun tulokset Yhteenveto Elenia Lämpö Kaukolämmön kilpailukykytarkastelun tulokset Yhteenveto 30.5.2018 www.elenia.fi/lampoluotsi Kaukolämmön kilpailukykytarkastelu Tarkastelun laati puolueeton energiaratkaisujen asiantuntijayritys

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet

CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet Laskuharjoitus 18.9.2017, Materiaalien ominaisuudet Tämä harjoitus ei ole arvioitava, mutta tämän tyyppisiä tehtäviä saattaa olla tentissä. Tehtävät perustuvat kurssikirjaan.

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

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 958. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö.Vesikiertoiset lämmityspatterit. Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia)

Lisätiedot

LUO HILJAINEN YMPÄRISTÖ

LUO HILJAINEN YMPÄRISTÖ LUO HILJAINEN YMPÄRISTÖ Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ylivoimaista äänieristystä Joustava ja kevyt Ääni- ja lämpöeristys yhdessä 97 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tekniset tiedot - ArmaSound RD120

Lisätiedot

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla

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

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

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

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Varma Euroclass B/BL-s3,d0 ja suuri vesihöyryn siirtymiskestävyys

Lisätiedot

ENE-C3001 Energiasysteemit. Oppimistehtävä 1. Täydentävä materiaali. Kari Alanne

ENE-C3001 Energiasysteemit. Oppimistehtävä 1. Täydentävä materiaali. Kari Alanne ENE-C3001 Energiasysteemit Oppimistehtävä 1 Täydentävä materiaali Lukuja rakennusten energiataloudesta Rakennusten ja rakentamisen osuus on noin 40 % Suomen energian kulutuksesta. Suomalaisen omakotitalon

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (Eluku) Lämmitetty nettoala 08 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena 1 (5) Tilaaja: Rakennusteollisuus RT ry Arto Suikka PL 381 (Unioninkatu 14) 00131 Helsinki Viite: Tehtävä: Lausuntopyyntö: Rakennusteollisuus RT ry/ Arto Suikka Arvioida toimiiko raudoittamaton 40 mm paksu

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS

TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS TALOTEKNIIKAN ERISTYKSET ASENNUSOPAS TEKNISET ERISTEET Talotekniikka 3-2.5 Toukokuu 2015 Korvaa: Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO Talotekniikan eristyksiä koskevia SRakMK:n määräyksiä ja ohjeita 3 Tekniseen

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (Eluku) Lämmitetty nettoala 947 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö / Kaukolämpö

Lisätiedot

Energiatehokas sähkölämmitys Lämmityksen mitoitus, tehtävävastaus Pirkko Harsia TAMK

Energiatehokas sähkölämmitys Lämmityksen mitoitus, tehtävävastaus Pirkko Harsia TAMK Energiatehokas sähkölämmitys Lämmityksen mitoitus, tehtävävastaus 24.9.2008 Pirkko Harsia TAMK Tehtävä 1A: Arvioi huonelämmitystehon tarve Pinta-ala 12 m 2 Huonekorkeus 2,6 m Tehtävä 1B: Laske huonekohtainen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mika Waltarinkatu 14, Talo A Mika Waltarinkatu Porvoo. Pientalo (Asuinkerrostalot) Uudisrakennusten.

ENERGIATODISTUS. Mika Waltarinkatu 14, Talo A Mika Waltarinkatu Porvoo. Pientalo (Asuinkerrostalot) Uudisrakennusten. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Mika Waltarinkatu 4, Talo A Mika Waltarinkatu 4 0600 Porvoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi Rakennuksen käyttötarkoitusluokka. 0 Pientalo (Asuinkerrostalot)

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Kauniskuja ja 5 0230 Vantaa 997 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku LUONNOS 6.9.07 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen

Lisätiedot