Eetu Louhisola IKKUNOIDEN VAIHDON HYÖDYT OMAKOTITALOSSA
|
|
- Aurora Haapasalo
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Eetu Louhisola IKKUNOIDEN VAIHDON HYÖDYT OMAKOTITALOSSA sähkötekniikan koulutusohjelma 2017
2 IKKUNOIDEN VAIHDON HYÖDYT OMAKOTITALOSSA Louhisola, Eetu Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma Helmikuu 2017 Sivumäärä: 24 Liitteitä: Asiasanat: ikkuna, ikkunanvaihto, energiatehokkuus Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten ikkunan vaihto vaikuttaa 1990-luvun, ja sitä vanhempien talojen energiatehokkuuteen, käytännöllisyyteen sekä asuinmukavuuteen. Tutkimus tehtiin tutustumalla aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, pohjautuen omiin kokemuksiin sekä kysyen kokemuksia perheiltä, joka on vaihtanut taloonsa uudet alumiinipokaiset lämpöikkunat.
3 BENEFITS OF THE WINDOW CHANGES ON THE APARTMENTS Louhisola, Eetu Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences Degree Programme in electrical engineering February 2017 Number of pages: 24 Appendices: Keywords: window, window replacement, energy efficiency The purpose of this thesis was to find out, what are the effects of window replacements in the houses that are build in 1990 and before. The research was conducted by reading at the relevant literature, based on my own experiences and by asking experiences of the family, who has exchanged their windows to new aluminium thermal windows
4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Taustaa Työn tavoite IKKUNOIDEN RAKENNE IKKUNAMALLIT VUOSIKYMMENITTÄIN luku luku ja 1990-luku luku IKKUNOIDEN VAIHDON TEKNISET PERUSTEET Huurtuminen ja jäätyminen Lämmöneristävyys Selektiivilasi Äänieristys Itsestä riippumattomat vauriotekijät IKKUNAVAIHDON PERUSTEET KÄYTÄNNÖLISYYDEN KANNALTA Ulkopuitteen materiaali Ikkunoiden peseminen Asunnon arvon nouseminen IKKUNOIDEN PITOAIKA LÄMMÖNERISTÄVYYSLASKUJA IKKUNAVAIHDON TEHNEIDEN PERHEIDEN KOKOEMUKSIA VAIHDOSTA JA SIINÄ SYNTYNEISTÄ MUUTOKSISTA Kohde Kohde TYÖN LOPPUPÄÄTELMÄT LÄHTEET... 24
5 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Suurin syy ikkunoiden vaihtotarpeeseen on, etteivät vanhat alkuperäiset ikkunat ole enää energiatehokkaita, ikkunan ympärillä olevan pokan puuosa on mennyt huonoksi, pesupintoja on liikaa verrattuna nykypäivän ikkunoihin tai puupokan maalipinta on uusittava liian usein. Varsinkin energiatehokkuuden tippuminen ja pokan puuosan huono kunto vaikuttavat merkittävästi asunnon kokonaisenergiakustannuksiin ja asuinviihtyvyyteen. Tällaisessa tapauksessa varteenotettava vaihtoehto on ikkunoiden vaihtaminen nykyaikaisiin puualumiini-materiaalista tehtyihin lämpöikkunoihin. 1.2 Työn tavoite Työssä käsitellään sitä, miten 1990-luvun ja sitä vanhempien ikkunoiden vaihtaminen nykypäivän lämpöikkunoiksi vaikuttaa asunnon energiatehokkuuteen, asuinviihtyvyyteen, miten ikkunan eri arvot muuttuvat ikkunanvaihdon myötä ja miten ikkunoiden rakenne on muuttunut nykypäivään tultaessa. Tavoitteena on myös selventää, miksi nykypäivän ikkunoita kutsutaan lämpöikkunoiksi, ja minkä takia ikkunoiden ulkopokien materiaali on nykyään alumiinia. Työssä on myös haastateltu pariskuntaa, joiden 50-luvun talossa olevat alkuperäiset ikkunat vaihdettiin lämpöikkunoihin. Heiltä muun muassa kysyttiin kuinka lämpökustannukset ja asuinviihtyvyys ovat muuttuneet ikkunavaihdon myötä.
6 2 IKKUNOIDEN RAKENNE Perinteinen ikkuna koostuu karmeista, puitteista, sekä lasitusosasta. Lasien lukumäärä riippuu rakennusvuodesta sekä jälkeenpäin tehdyistä kunnostuksista. Ikkunan rakenne poikkileikkauskuvassa esitelty kuvassa 1. Kuva 1. Ikkunan poikkileikkauskuva (Skaala, 2017)
7 3 IKKUNAMALLIT VUOSIKYMMENITTÄIN luku Ennen vuotta 1970 ikkunat olivat aina kaksilasisia puuikkunoita. Ennen 1970-lukua ikkunoiden yleisimpänä pintakäsittelynä toimi peittomaalaus, ja monet toimittajat toimittivat ikkunansa asiakkailleen jopa ilman pintakäsittelyä ja lasittamattomana. (Ikkunakäsikirja 2004, 11). Tämän ajan ikkunoita kutsutaan MS-ikkunoiksi, eli sisäänpäinaukeava sivusaranoitu ikkuna. MS-ikkuna esitelty kuvassa 2. Kuva 2. MS-ikkuna (Iprwood)
8 luku 1973 asuinrakennuksissa siirryttiin kolminkertaiseen lasitukseen johtuen energiakriisistä. Käytännössä siis ikkunan sisempään puitteeseen saranoitiin lisäpuite. Koska energiatehokkuus oli ajalle tärkeää, alettiin ikkunoille asettaa myös muita, nykypäivänäkin oleellisia vaatimuksia, kuten lasien vähimmäisväli, rajoitukset koskien ikkunan pinta-alaan ja enimmäislämmönläpäisykerroin, silloin k-arvo, nykyisin U-arvo. (Ikkunakäsikirja 2004, 11). Näitä kolmilasisia ja kolmipuitteisia ikkunoita kutsutaan nimellä MSK-ikkuna. Kuva 3. MSK-ikkuna (Puumerkki) ja 1990-luku 1980-ja luvuilla yleistyi eristyslasien käyttö ikkunoissa. Eristyslasi asennetaan siten, että puitteita on vain kaksi. Ideana on, että sisempään puitteeseen asennetaan kaksilasinen eristyslasi. Tätä tapaa alettiin käyttää pääasiassa vasta 1990-luvulla, 1980-luvulla lähinnä kiinteissä ikkunoissa. Myöhemmin kuitenkin huomattiin idean toimivan myös avattavissa ikkunoissa, sillä pesupintojen määrä väheni. Suomessa tehtiin jo 1970-luvulla alumiiniikkunoita, mutta koska silloin niiden hyötyjä ei tiedetty, vietiin suurin osa tehdyistä ikkunoista ruotsiin luvulla alumiini-puu-ikkuna korvasi suomessakin sitä ennen käytetyt puuikkunat (Ikkunakäsikirja 2004, 12). Näiden kolmilasisten kaksipuitteisten ikkunoiden lyhynne on MSE-ikkuna. MSE- ikkuna esitelty kuvassa 3.
9 Kuva 3. MSE-ikkuna (Iprwood, ) luku 2000-luvulla, kun vaatimukset ikkunan energiatehokkuutta kohtaan nousevat koko ajan, kehitettiin 90-luvun kaksipuitteisista ja kolmelasisista ikkunoista vielä versio, jossa on eristyslasi sekä sisä-, että ulkopuitteessa, nimeltään MS2E-ikkuna. Lisäksi kehiteltiin ikkuna, jossa sisäpuitteeseen tehdään kolmilasinen eristyslasi, nimeltään MS3E. Verrattuna MSEikkunaan, nämä ikkunat eivät pesupintojensa takia ole kovin käytännöllisiä. MS2E- ja MS3Eikkunat esitelty kuvassa 4. Kuva 4. MS2E- ja MS3E-ikkuna (
10 4 IKKUNOIDEN VAIHDON TEKNISET PERUSTEET 4.1 Huurtuminen ja jäätyminen Yksi suurimmista syistä ikkunan vaihtoon on tiivistykset. Hyvin tiivistetty ikkuna varmistaa lämmön pysymisen sisällä ja estää hukkalämmön aiheutumisen. Varsinkin vanhemmissa taloissa, joissa tiivisteet ovat kuluneet, tai ne on aikanaan laitettu huonosti, aiheuttaa tiivisteen puutos lämpöhäviöiden lisäksi sen, että lämpöhäviö voi aiheuttaa kostumista ikkunapintojen välissä, joka aiheuttaa ikkunan huurtumista, talvella pahimmassa tapauksessa myös jäätymistä. Se vaikuttaa ikkunan kunnon lisäksi rakenteisiin, jotka kuluvat tai saattavat lahota. (Laaksonen 2005, 33) Ikkunan huurtuminen esitetty kuvassa 5 Kuva 5. Ikkunan huurustuminen ( Pihla, 2017) 4.2 Lämmöneristävyys Tilanteessa, jossa ulko- ja sisäilman lämpötilat poikkeavat toisistaan, aiheutuu lämmön siirtymistä ikkunan lävitse. Tällaisessa tapauksessa lämpö siirtyy lämpimämmästä tilasta kylmempään tilaan. Kun tätä ilmiötä mitataan käänteisessä järjestyksessä, eli mittaamalla, kuinka paljon ikkuna päästää lämmintä ilmaa ulkopuolelle, voidaan määrittää ikkunan
11 lämmöneristävyyskerroin. (Saarni 1992, 13). Tätä mittaustapaa kutsutaan lämmönläpäisykertoimeksi, ja sen mittamääreenä käytetään U-arvoa (Ennen K-arvo). Yksikkönä käytetään W/m²K. Lämmöneristävyysmääräykset ovat muuttuneet vuosien saatossa niin paljon, että myös siitä syystä varsinkin kaksilasiset ikkunat on syytä päivittää nykypäivän standardien mukaisiksi. Nykypäivän uudisrakennuksissa on asetettu enimmäisarvoksi 1,0 W/m²K. Tämä on ilmoitettu suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C3. kuvassa 6 on esitetty talon energiahukkahäviöt prosentuaalisesti eri paikoista. Kuva 6. Talon energiahukkahäviöt prosentuaalisesti eri paikoista. (Rakennusteollisuus 2004, 43) 4.3 Selektiivilasi Nykypäivän lämpöikkunoiden suuri lämpötehokkuuden kannalta merkittävä elementti on selektiivilasi. Se on ohuella metallilla tai metallioksidilla pinnoitettua lasia. Sen säteilyn heijastusominaisuudet ovat selektiivisiä, eli säteilyn aallonpituudesta riippuvaisia. Sen
12 toiminta perustuu siihen, että sen on tarkoitus vähentää lasien välistä lämpösäteilyä, ja niin ikään parantaa lämmöneristävyyttä ikkunassa. Metallikerros, jolla lasi on pinnoitettu on paksuudeltaan nm (Hemmilä & Heimonen 1999, 13) Selektiivilasin voi valmistaa joko kovapinnoitteisesti tai pehmeäpinnoitteisesti. kovapinnoitteisessa tekotavassa metallikerros laitetaan kuuman lasipinnan päälle ja ne muodostavat pysyvän sidoksen. Pehmeäpinnoitteisessa tekotavassa metallikerros lisätään myöhemmässä vaiheessa tyhjiössä spreijaamalla. kovapinnoitteinen lasi on kestävämpää, mutta pehmeäpinnoitteisen lasin emmissiviteetti on pienempi. (Hemmilä & Heimonen 1999, 13) Selektiivilasi on tunnistettavaa, sillä se heijastaa enemmän valoa kuin normaali ikkuna. Lisäksi se johtaa sähköä metallipinnoitteensa takia. Kuvassa 7 esitetty selektiivilasin tunnistaminen. Kuva 7. Kapasitiivisella mittarilla voi tunnistaa selektiivilasin (Hemmilä & Heimonen 1999, 15) Eristyslaseissa on tapana käyttää täytekaasuja. Ne ovat suurimolekyylisiä jalokaasuja, joiden toiminta perustuu siihen, että ne johtavat lämpöä ilmaa heikommin, ja näin ollen parantavat lämmöneristyvyyttä. Yleisin täytekaasu on argon, sillä se on hinnaltaan järkevintä, sillä mitä suurempimolekyylisempää kaasu on, sen kalliimpaa se myöskin on. Toiseksi yleisin kaasu mitä käytetään on kryptoni (Hemmilä & Heimonen 1999, 22-23)
13 Kuva 8. Ilman sisältämät kaasut ja niiden ominaisuudet (Hemmilä & Heimonen 1999, 22) Täytekaasun vaikutus on lähes suoraviivaista suhteessa siihen, paljonko sitä prosentuaalisesti on. Nykymenetelmillä on kuitenkin vielä mahdotonta tehdä sellaista asennusta, että välikaasun pitoisuus olisi 100%, sillä ilmaa jää aina väkisinkin parin prosentin verran. Lisäksi virhe asennuksessa voi pahimmillaan tiputtaa kaasun pitoisuuden monta kymmentä prosenttia alemmas. Ikkunan paikalleen laiton jälkeen kaasu alkaa hitaasti vuotamaan pois. Siihen, kuinka paljon sitä tietyssä ajassa tulee, vaikuttaa tiivisteiden laatu ja kuinka hyvin ne on asennettu. Esimerkiksi 90% kaasua sisältävän eristyslasin, jonka vuotuinen vuoto on 1%, prosentuaalinen kaasumäärä 20 vuoden päästä on 74%. Tämä tarkoittaa noin 0,003 W/m²K kasvua lämmönläpäisykertoimessa (Hemmilä & Heimonen 1999, 23)
14 Kuva 9. Kaasu prosentuaalisen määrän suhde lämmönläpäisykertoimeen. Heimonen 1999, 23) (Hemmilä & 4.4 Äänieristys Yksi suuri syy vaihtaa ikkunat on se, että vanhat ikkunat eivät eristä ulkopuolelta kantautuvia ääniä. Tämä voidaan todeta etenkin vilkkaasti liikennöityjen teiden vieressä olevissa asunnoissa. Ikkunan äänieristävyyteen vaikuttavia seikkoja on useita, mutta päätekijät ovat yleisesti lasien määrä, lasien etäisyys toisistaan, lasien paksuus ja kuinka tiiviiksi ikkunat on asennusvaiheessa tehty. Myös nykypäivän ikkunoissa oleva täytekaasu toimii ääneneristäjänä samalla lailla kun se eristää lämmön siirtymistä. Lasien etäisyyteen voidaan vaikuttaa karmisyvyydellä (Yli-Kätkä, 2014). Kuvassa 10 esitetty äänieristävyys suhteessa karmisyvyyteen.
15 Kuva 10.Äänieristävyys suhteessa karmisyvyyteen. (Yli- Kätkä, 2014) Ikkuna on tavallisesti talossa heikoiten ääntä eristävä elementti, joten siitä syystä varsinkin ennen 2000-lukua asennetuissa ikkunoissa, joissa ei ole välikaasuja tai eristyslaseja, äänieristys on hyvin heikkoa. Tästä syystä varsinkin teiden ja kaupunkikeskuksien läheisyydessä sijaitsevissa taloissa on syytä miettiä ikkunanvaihtoa myös äänieristyksien kannalta (Yli-Kätkä, 2014) 4.5 Itsestä riippumattomat vauriotekijät Ikkuna on yleisesti ottaen erittäin altis erilaisille vauriotekijöille. Suurimpana riskinä jo aiemmin käsitelty kosteus. jos ulkoilman kosteus on suuri, ulkona on kova pakkanen tai ikkunan kastepiste on ikkunan sisälasissa, eli sisälasin lämpötila on laskenut alhaiseksi, muodostuu sisälasin pintaan huurua (Rakennusteollisuus 2004, 40). Sen lisäksi, että lasit menevät huuruun, kosteus voi pahimmassa tapauksessa mennä puuosien rakenteisiin, ja aiheuttaa puun lahoamisen ja mädäntymisen. Kuvassa 11 voidaan huomata, mitä kosteus tekee ikkunarakenteelle. Päinvastoin myös auringonpaiste ja UV-säteily eivät tee varsinkaan puupokaiselle ikkunalle hyvää. Liian suuri altistus auringolle tuhoaa ikkunan ulkopuitteet ja edesauttaa näin ollen tiivisteiden heikkenemistä ja puun laadun tippumista. Erityisesti etelä- ja länsisivujen ikkunat ovat kovassa koetuksessa.
16 Kuva 11. Kosteuden aiheuttamat vauriot ikkunarakenteessa (Rakennusteollisuus 2004, 41) Toinen itsestä riippumaton vauriotekijä syntyy, jos rakennusvaiheessa ikkunalle on luotu liian suuri mekaaninen kuorma. Rakenteessa olevat pystysuorat kuormat siirretään aina perustuksille kantavia seiniä pitkin, koska ikkunaa ei saa käyttää kantavana rakenneosana (Rakennusteollisuus 2004, 40). Jos tämä seikka on rakennusvaiheessa tehty väärin, vaurioittaa se pidemmän ajanjakson aikana ikkunaa suuressa määrin. Lisäksi ikkunoiden lasien paksuus on valittava niin, että se kestää kyseisellä paikalla vallitsevat tuuliolosuhteet. Ikkunoista on tehty paksumpia ja kestävämpiä nykypäivänä käytettävillä turvalaseilla, jotka tekevät lasista hieman paksumman ja ovat vankkarakenteisempia. On kuitenkin otettava huomioon, että turvalasi lisää ikkunan painoa, ja näin ollen kuormitettavuutta. Ikkunan puite- ja saranarakenteissa on huomioitava tästä aiheutuva lisärasitus. (Rakennusteollisuus 2004, 42). Jos nämä seikat on tehty väärin rakennusvaiheessa, voi se huonossa tapauksessa johtaa jopa 2000-luvun ikkunan vaihtotarpeeseen liiallisen rasituksen vuoksi.
17 Kuva 12. Valoaukon rasitustekijät (Laaksonen 2005, 11) 5 IKKUNAVAIHDON PERUSTEET KÄYTÄNNÖLISYYDEN KANNALTA 5.1 Ulkopuitteen materiaali Nykypäivän ikkunoiden ulkopuitteiden materiaali on alumiini. Ennen 2000-lukua tehdyissä ikkunoissa se on pääosin ollut puuta. Jos asiaa mietitään käytännöllisyyden näkökulmasta, on huomattavan paljon helpompaa, jos ikkunoiden ulkopuitteet ovat alumiinia. Kuten aikaisemmin jo todettiin, kosteus ja sääolosuhteet kuluttavat puuosaa ikkunassa ja se voi pahimmassa tapauksessa pilaantua. Kun pientaloon vaihtaa alumiinipokaiset ikkunat, jotka polttomaalataan, pysyy ikkunakarmien ulkopinta vahingoittumattomana, eikä sitä näin ollen tarvitse maalata jatkuvasti. Yleisesti alumiini-puu ikkunoille annetaankin 10 vuoden lahoamattomuustakuu (Lämpölux, 2017)
18 Kuva 13. Kuvassa saneerauskohteeseen vaihdettu puu-alumiini ikkuna (Lämpölux, 2017) 5.2 Ikkunoiden peseminen 1960-luvun ikkunoissa, jotka on tehty avaamattomiksi, ikkunan pesu voi olla todella haastavaa. ensinnäkin ikkuna on pestävä sisä- ja ulkopuolelta, toisin kuin nykypäivän ikkuna, joka avautuu sisäänpäin ja näin ollen mahdollistaa ikkunan pesun sisätiloissa. toinen ongelma muodostuu, jos asunto on kaksikerroksinen tai sijaitsee korkeammalla tasolla, jolloin yläikkunoihin ylettyminen saattaa olla todella haastavaa. 5.3 Asunnon arvon nouseminen Ikkunaremontin pääasiallinen tarkoitus on, että talo pysyy kunnossa ja energiatehokkuudeltaan hyödyllisenä. Varsinkin vanhoissa taloissa useat ikkunafirmat tavoittelevat vanhan arkkitehtuurin pitämistä melko samanlaisena, mutta materiaalien ja pätevän asennuksen ansiosta ikkunoista saadaan uuden veroiset, ja näin ollen talon arvo myyntihetkellä nousee luonnollisesti (Laaksonen 2005, 49)
19 Kuva 14. Kuvassa saneerauskohteen ennen- ja jälkeen kuvat (Lämpölux, 2017) 6 IKKUNOIDEN PITOAIKA Ikkunoiden pitoaika riippu pitkälti siitä, miten ne on aikanaan asennettu, millaisia materiaaleja on käytetty ja miten niitä on huollettu käytön aikana. Keskimäärin normaalin puuikkunan pitoaika on vuotta. Huonosti tehdyt ja huonoista materiaaleista tehdyt ikkunat voivat kuitenkin olla vaihtokunnossa jo vuoden jälkeen. Vaihtoon vaikuttaa tietysti myös se, miten rakennusmääräykset ja standardit ikkunoiden kanssa muuttuvat ajan saatossa luvun puuikkunat kestivät pääosin kauemmin kuin myöhemmin tehdyt ikkunat. Syitä voi olla monia, mutta luultavasti pääsyyt ovat kuitenkin sen ajan paremmat materiaalit ja pienemmät asennusvirhemäärät ikkunan yksinkertaisuuden vuoksi. Puuikkunan pitäminen hyväkuntoisena pitkän aikaa vaatii vuosittaista kunnostamista ja maalaamista. Alumiini ikkuna sen sijaan pysyy kestävän materiaalinsa ja eristyslasiensa ansiosta pitkään hyväkuntoisena ja sitä ei juurikaan tarvitse huoltaa. Tästä syystä puuikkunan keskimääräisen
20 maksimi-iän ollessa 36 vuotta, pysyy alumiinipuitteinen ikkuna hyvässä kunnossa vuotta, eli noin 15 vuotta pidempään kuin puupokainen ikkuna. (Saarni 1992, 36-37). 7 LÄMMÖNERISTÄVYYSLASKUJA Kaavalla (1) voidaan laskea ikkunan keskimääräinen lämmönläpäisykerroin U W U W = A gu g +A f U f +l g φ g A g +A f (1) jossa A g on valoaukon pinta-ala, m². U g on valoaukon lämmönläpäisykerroin, W/(m²K). A f on karmi- ja puiteosan projektiopinta-ala ikkunan lasituksen tasossa, m². U f on karmi- ja puiteosan lämmönläpäisykerroin W/(m²K). lg on valoaukon reunaan muodostuvan viivamaisen kylmäsillan pituus, m. ψs on valoaukon reunan viivamainen lisäkonduktanssi, W/(mK). (RakMk C4) Karmi- ja puiteosan lämmönläpäisykerroin U f Voidaan laskea kaavalla (2). U f = 1 R si +R se + β d λn jossa d on karmiosan keskimääräinen paksuus, m. λn on karmi- ja puiteaineen normaali lämmönjohtavuus. β on todellisuudessa moniulotteisen lämpövirtauksen huomioon ottava korjauskerroin, 0,7. Rsi + Rse pintavastusten summa. (RakMk C4) (2) Valoaukon lämmönläpäisykerroin Ug lasketaan kaavalla (3). jossa U g = 1 R si +R se + d j +R sj λj Rsi + Rse on sisä- ja ulkopuolisen pintavastuksen summa. λj on lasin tai läpinäkyvän ainekerroksen j lämmönjohtavuus, W/(m*K). (3)
21 Rsj on lasivälin j lämmönvastus (m²k)/w. dj on lasin tai läpinäkyvän ainekerroksen j paksuus, m. (RakMk C4) 8 IKKUNAVAIHDON TEHNEIDEN PERHEIDEN KOKOEMUKSIA VAIHDOSTA JA SIINÄ SYNTYNEISTÄ MUUTOKSISTA Haastattelin tutkimustani varten kahta perhettä, joille kummallekin on tehty ikkunaremontti vuonna Toinen taloista on 50- luvulla tehty rintamamiestalo ja toinen 70- luvun loppupuolella valmistunut tiilitalo. Kummassakin taloudessa ikkunanvaihto oli välttämätöntä, mutta täysin eri syistä ja sen takia otin työhöni juuri nämä kaksi perhettä haastateltavaksi, jotta sain eri käytännön näkökulmia ikkunan vaihdon hyötyihin. 8.1 Kohde 1 Ensimmäinen talo oli siis 50- luvulla tehty puutalo, jossa myös ikkunat olivat alkuperäiset kaksilasiset puuikkunat. Kun aluksi lähdettiin pureutumaan niihin syihin jonka takia taloon tehtiin ikkunaremontti, oli päälimmäisin syy juuri karmien huono kunto ja mätäneminen kuin myös lasien huurtuminen ja kasvaneet lämmityskulut. Kalliit lämmityskustannukset ovat yksinkertaisesti varmasti selitettävissä sillä, että kaksilasisten ikkunoiden lämmöneristävyyskyky on niin paljon nykyisiä ikkunoita heikompi, eikä lasien välissä ole täytekaasuja, joten ne päästävät varmasti paljon sisäilmaa ulkopuolelle. Kuten aikaisemmin käytiin läpi, puuikkunan keskimääräinen pitoaika on vuotta, joten jos ikkunat ovat olleet seinässä jo reilun 60 vuoden ajan rasituksen ja sääolosuhteiden alaisena, ei ole mikään ihme että karmit ovat menneet todella huonoiksi. Näin vanhoissa ikkunoissa myös tiivisteet ovat jo hyvin olemattomat, jolla pystytään selittämään huurtuminen sisäpinnoissa. Perheessä on myös pieniä lapsia, joiden leikkien takia on jo muutama lasi hajonnut, sillä näin vanhan ikkunan lasi alkaa olla jo todella hauras. Kyseiset ikkunat olivat myös umpinaisia ikkunoita, joten peseminen oli hankalaa toisen kerroksen ikkunoissa sekä tuuletus keittiössä ja pesuhuoneissa varsinkin oli mahdotonta.
22 Ikkunanvaihdon jälkeen kun kysyttiin, miten vaihto on vaikuttanut edellä mainittuihin ongelmiin, oli muutos ollut valtava. Pokat ja ulkopuitteet vaihtuivat puusta alumiiniin, joten tulevaisuudessa ikkunan pokien pitäisi kestää vaurioitumattomina. Uusien nykypäivän tiivistysten ansiosta ikkunat eivät enää huurru ja tiivistysten lisäksi tehdyt välikaasu- ja eristyslasiasennukset ovat pienentäneet lämmityskustannuksia huomattavasti. Uusiin ikkunoihin asennettiin kunnolliset turvalasit, joten nykyään ei lasten leikitkään pääse rikkomaan lasia. Asennetuissa ikkunoissa on nyt myös tuuletusluukut ja ne on mahdollista avata sisäänpäin esimerkiksi pesemisen ajaksi. Ikkunoita vaihdettiin yhteensä 15, joten ero on varmasti ollut ikkunoiden suuren lukumäärän takia myös huomattava. Ikkunanvaihto asentajilta kesti päivän ja asennukset oli tehty hyvin ja ongelmitta. Yhteenvetona voi siis todeta, että vanha ikä oli tässä kohtaa pääsyy ikkunaremontille ja se onnistui positiivisesti parantaen energiatehokkuutta sekä teknisiä että käytännöllisiä ominaisuuksia. 8.2 Kohde 2 Tämän talon ikkunat olivat 20 vuotta uudemmat ja selvästi paremmassa kunnossa. Ikkunoissa oli lisäsaranalla asennettu kolmas lasi, joita siihen aikaan oli jo tapana asentaa taloihin. suurimmaksi ongelmaksi kyseisessä talossa oli muodostunut vieressä kulkeva tie. Kohde oli 70- luvun loppupuolella tehty tiilitalo. Sen lisäksi, että tien liikenne on suhteellisen vilkas, niin asunto sijaitsee varuskunta alueen vieressä, ja sen takia tie on usein raskaiden panssariajoneuvojen käytössä, jotka aiheuttavat suurta meluhaittaa. Kävin kysymässä asennusten jälkeen, miten ikkunanvaihto oli vaikuttanut meluhaittoihin. asukkaat kertoivat, että nykyään vain raskaat panssariajoneuvot kuuluvat sisälle, mutta muuten kaikki äänet jäävät talon ulkopuolelle. Talossa on 20 ikkunaa, ja kuten aikaisemmin todettiin, ikkunat ovat talossa huonoiten ääntä eristävä elementti, joten 20 ikkunan talossa ääniongelmat ovat varmasti olleet suuria. Kysyttäessä energiatehokkuudesta pariskunta vastasi, että pientä eroa on huomattavissa, mutta esimerkiksi 1. kohteeseen verrattuna lämpöhäviö ei ollut läheskään yhtä suuri ongelma, joten vaihdon yhteydessä vaikutuskin oli
23 pienempi. Vanhoissa ikkunoissa oli 6 pesupintaa, joten pääsemme myös tässä kohteessa käytännöllisyyssyihin. Uusissa ikkunoissa on kolme pesupintaa sekä alumiinipokat, joten peseminen ja huolto helpottui huimasti. 9 TYÖN LOPPUPÄÄTELMÄT Loppupäätelmänä voisi todeta, että ikkunanvaihtoon on useita syitä, ja on syytä tarkastella omia ikkunoitansa edellä mainittuja kohtia silmällä pitäen. Mikäli jotain niistä esiintyy omassa ikkunassa, on syytä harkita ikkunan vaihtoa. Työn aikana on myös näytetty toteen se tosi seikka, että ikkunan voi myös peruskorjata, mutta se on paljon riskaabelimpi ja lyhytkestoisempi apu, kuin ikkunan päivittäminen nykypäivän puu alumiini ikkunaan. Toki ikkunan peruskorjaus tulee edullisemmaksi kuin koko ikkunan vaihto, mutta siinä on se riski, että peruskorjatun ikkunan rakenteet ovat huonot ja niissä saattaa jo olla lahoamisen oireita. On siis syytä pohtia tarkasti, ennen kuin päättää peruskorjata ikkunan firmalta tilatun avaimet käteen - alumiini- ikkunavaihdon sijasta. Opinnäytetyössäni kävi myös selväksi, että 50-luvulla tehdyt kaksilasiset ikkunat kestävät keskimäärin kauemmin kuin sen jälkeen valmistetut puuikkunat, johtuen muun muassa ikkunan kehityksen tuomista monimutkaisuuksista sekä heikommista materiaaleista.
24 LÄHTEET HEMMILÄ, K & HEIMONEN, I ERISTYSLASIN TÄYTEKAASUN JA LASIEN TOIMIVUUS JA TOTEAMINEN. VTT RAKENNUSTEKNIIKKA LAAKSONEN, M VALOA IKKUNOISTA. ALFAMER LAAKSOSEN OVI JA IKKUNA OY, IKKUNAT. VIITATTU LPR WOOD OY. IKKUNAMALLIT. VIITATTU LÄMPÖLUX, GALLERIA. VIITATTU PIHLA, IKKUNAN HUURTUMINEN. VIITATTU HUURTUMINEN PUUMERKKI VIITATTU T/IKKUNAT/IKKUNA_MS_131_SK.HTML RAKENNUSTEOLLISUUS, IKKUNAKÄSIKIRJA RAKMK C SUOMEN RAKENNUSMÄÄRÄYSKOKOELMAC4. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ. HELSINKI SAARNI, R IKKUNAN VALINTAOPAS. RAKENNUSTIETO OY. HELSINKI YLI-KÄTKÄ, V IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTÄVYYSOPAS. VIITATTU KESKUS.FI/DOCUMENTS/10191/ /YLI- K%C3%A4TK%C3%A4_ESITYS+IKKUNOIDEN+%C3%A4%C3%A4NENER ISTYSOPAS+TORSTAI+KLO /BE B1AC-4A80-B1AE- 44F83C90E01
25
RAKENTEEN LÄMPÖTILAN MÄÄRITTÄMINEN
460160S Rakennusfysiikka RAKENTEEN LÄMPÖTILAN MÄÄRITTÄMINEN Raimo Hannila / (Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska) Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat C ja
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma IKKUNOIDEN PERUSPARANTAMISEN MENETELMÄT JA VAIKUTUS TALON ENERGIATEHOKKUUTEEN
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Ossi Reijonen IKKUNOIDEN PERUSPARANTAMISEN MENETELMÄT JA VAIKUTUS TALON ENERGIATEHOKKUUTEEN Opinnäytetyö Toukokuu 2011 OPINNÄYTETYÖ
Kodin ja maailman välissä
Kodin ja maailman välissä NYKYAIKAINEN PUUSEPÄNTEHDAS Olemme erikoistuneet valmistamaan suomalaiseen rakentamiseen soveltuvia, toimivia ja kestäviä puu- ja puualumiiniikkunoita. HR-Ikkunoita valmistetaan
DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne
TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on
Ikkunan U-arvon määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S- 10586-10 29.10.2010 Ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen sisään-sisään aukeava alumiiniverhottu puuikkuna MSE Alu 1 (karmisyvyys 160 mm) Tilaaja: Hämeenkyrön Ikkunatehdas
ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.
ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat Hannu Hirsi. SRakMK ja rakennusten energiatehokkuus : Lämmöneristävyys laskelmat, lämmöneristyksen termit, kertausta : Lämmönjohtavuus
Skaala Group. Vuonna 1956 perustettu perheyritys. Skaala missio:
Vuonna 1956 perustettu perheyritys Erikoistunut ikkunoiden, ovien ja julkisivulasitusten tuotantoon, myyntiin ja markkinointiin. Yksi johtavista ikkunateollisuuden yrityksistä Pohjoismaissa. Omistus ja
HR VILLA - IKKUNA- JA OVIMALLISTO SUOMALAISEEN VAPAA-AJAN RAKENTAMISEEN. HR VILLA
HR VILLA - IKKUNA- JA OVIMALLISTO SUOMALAISEEN VAPAA-AJAN RAKENTAMISEEN. HR VILLA HR VILLA TARJOAA RATKAISUN VAPAA-AJAN RAKENTAMISEEN HR VILLA -malliston laajasta valikoimasta löydät ikkunat ja ovet jokaiseen
Energiatehokkaan talon rakentaminen Rauma 23.3.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi
Energiatehokkaan talon rakentaminen M Rauma 23.3.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia edustava
IKKUNAT JA OVET PIHLA OIVA. Hyvä perusratkaisu rakentajalle
IKKUNAT JA OVET PIHLA OIVA Hyvä perusratkaisu rakentajalle PIHLA OIVA-TUOTTEET U-ARVO 1,0 Oiva tuoteperhe tarjoaa hinta-laatu-suhteeltaan oivallisen ratkaisun uuden rakentamiseen ja vanhan korjaamisen.
Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-08490-11 29.11.2011 Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen Kolmilasinen puualumiini-ikkuna MSEAL 173 VTT Expert Services Oy Tilaaja:
Avautuvapuitteisen puualumiini-ikkunan U-arvon määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00068-16 11.1.2016 Avautuvapuitteisen puualumiini-ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen MSEX 170 Tilaaja: Green House Ltd TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-00068-16 1 (3) Tilaaja Tilaus
PINTAHELAT JA SARANAT
TUOTEKORTTI 28.04.2016 RAKENNE MSE1-A puu-alumiini-ikkuna on kaksipuitteinen ikkuna, jonka sisäpuite ja karmi ovat oksatonta, sormijatkettua mäntyä. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous ovat alumiiniprofiilia.
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska
Ikkunoiden remontointi. Kari Hemmilä VTT
Ikkunoiden remontointi Kari Hemmilä VTT 2 Lisää tietoa ikkunoiden remontoinnista Ikkunaremontti kirja RT-kortit KH-kortit Ratu-kortit 3 Ikkunoiden remontointi Huolto Pesu Rikkoutuneiden osien vaihto (lasit,
Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet
Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen
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)
LISÄVARUSTEET MUKAVUUTTA KOTIISI MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT OY
IKKUNAESITE ALAVUS IKKUNAT 4 ALAVUS-IKKUNAT Laadukkaat suomalaiset ikkunat lämpöä jokaiseen kotiin Nykypäivän ikkunoilta vaaditaan paljon. Ne ovat iso ja tärkeä osa rakennusta ja niiden on oltava näyttäviä
MATALAENERGIAIKKUNOIDEN TUTKIMUKSEN SUUNNITTELU
MATALAENERGIAIKKUNOIDEN TUTKIMUKSEN SUUNNITTELU Tero Maaninka Opinnäytetyö Rakennustekniikka Insinööri (AMK) 2014 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA JA LIIKENNE Rakennustekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö
U-arvot (koko 1190x 1190) MSE ALU 131 (myös Kartano)
1.7.2013 JST U-arvot (koko 1190x 1190) a) Lasit sisältäpäin lukien U-arvot määritetään 4 mm:n laseilla standardien mukaan. Muilla vahvuuksilla käytetään samaa arvoa. b) U-arvosta; välilistaleveyden oltava
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Ikkunoiden U-arvon määrittäminen. Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01049-12 27.2.2012 Ikkunoiden U-arvon määrittäminen Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S Tilaaja: Skaala Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01049-12 1 (4) Tilaaja
Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen.
3 Energiatehokkuuden minimivaatimukset korjaus rakentamisessa Taloyhtiö saa itse valita, kuinka se osoittaa energiatehokkuusmääräysten toteutumisen paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Vaihtoehtoja
Vantaan kaupungintalo Vantaa
Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/
Alavus Ikkuna- ja Ovisaneeraus TARJOUS 82233/ / 0. Tulostettu :54. Käsittelijä: Sari Riitamäki TILAAJA / LASKUTUSOSOITE
SIVU / 8 TILAAJA / LAUTUSOSOITE 82233 / 0 Suomen Mittaikkuna Oy () Sari Riitamäki Viitamäentie 5 A 6360 TUURI As Y 26064-3 PUHELIN 0400 865 044 EMAIL MERKKI Omakotitalon ikkunat VIITTEENNE verkkokauppa@alavusikkunat.fi
IKKUNAT JA OVET PIHLA OIVA. Hyvä perusratkaisu rakentajalle
IKKUNAT JA OVET PIHLA Hyvä perusratkaisu rakentajalle PIHLA -TUOTTEET U-ARVO 1,0 Oiva tuoteperhe tarjoaa hinta-laatu-suhteeltaan oivallisen ratkaisun uuden rakentamiseen ja vanhan korjaamisen. Oiva-perheen
KOTIMAINEN IKKUNAJÄRJESTELMÄ
KOTIMAINEN IKKUNAJÄRJESTELMÄ MEKA kiinteä ikkuna Kiinteä 2-4 lasinen eristyslasi ikkuna tai 1-lasinen ikkuna. Voidaan tehdä myös kulmaikkunana. Lasitus aina kohteen mukaan. Tutustu lasitusvaihtoehtoihin
11.03.2013. Pyydämme teitä ilmoittamaan hyödyllisyysmallin numeron kirjelmässänne Patentti- ja rekisterihallitukselle.
L- i"i rt. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Hyödyllisyysmallijaosto Patenttitoimisto Vankanlähde 7 FI-13100 Hämeenlinna FINLAND PAATOS hyödyllisyysmallin haltijalle - rekisteröity hyödyllisyysmalli mitätöity
IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu)
kutsu valo sisään TASAKATTOIKKUNAT Luonnollisen valaistuksen edut rakennuksissa ovat kiistattomat, mutta rakennusten keskellä sijaitseviin huonetiloihin ei ole mahdollista asentaa ikkunoita ulkoseinään.
Tuotepassi. LK78 ikkuna. Ikkunajärjestelmä EN 14 351-1 +A1 mukaisesti
Järjestelmä Tuoteperhe Kiinteät t Aukeavat t ja luukut Materiaalit Pintakäsittely Lasi/ umpiosa Runkosyvyys Runkoleveys Alumiini: EN-AW 6063 T5 Lämpökatkot: polyamidi Tiivisteet: EPDM Anodisointi Pulverimaalaus
A s Asennusohjeet Pvc-ikkunat
A s Asennusohjeet Pvc-ikkunat Onnittelut uusiin ikkunoihin! Toivomme että tulet olemaan tyytyväinen uusien ikkunoiden kanssa monta vuotta eteenpäin. Tästä neuvoja PVC-ikkunoiden asentamiseen ja huoltoon.
DOMLUX ALUMIINITUOTTEET NOSTOLIUKUOVI 77 HS
NOSTOLIUKUOVI 77 HS NOSTOLIUKUOVI 77 HS Domlux Nostoliukuovi 77HS on täydellinen ratkaisu, kun haluat kotiisi yhtenäisen kokonaisuuden sisätilojen ja terassin, parvekkeen tai puutarhan välille. Kestävillä
Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy
Uusia tuulia ikkunaremonttiin Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa 3.9.2016 M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Maailman parasta ilmaa Ulkoilman laatu Suomessa ja Ruotsissa on kansainvälisen
KIINTEÄ PUU-ALUMIINI-IKKUNA
PIHLA PUU-ALUMIINI-IKKUNA RAKENNE Ikkunan sisäpinnat mäntyä n ulkoverhous alumiinia ssa lujat ja kestävät sormiliitokset n vahvuus 51 mm, välikarmin vahvuus 58 mm syvyydet, ja mm Tuulettuva rakenne karmin
Helsinki 25.3.13. Panu Veijalainen / Nokian Profiilit Oy
Helsinki 25.3.13 Panu Veijalainen / Nokian Profiilit Oy Mistä komponenteista suoritustaso koostuu? NAS (National Application Standard), eli kansallinen soveltamisstandardi on tekeillä vasta ovi- ja ikkunastandardista
LISÄVARUSTEET MUKAVUUTTA KOTIISI MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT OY
ALAVUS-IKKUNAT LAADUKKAAT SUOMALAISET IKKUNAT LÄMPÖÄ JOKAISEEN KOTIIN Nykypäivän ikkunoilta vaaditaan paljon. Ne ovat iso ja tärkeä osa rakennusta ja niiden on oltava näyttäviä sekä samalla myös energiatehokkaita.
PIHLA-IKKUNAT. Avattavat ja kiinteät ikkunat mittojen mukaan Pihlalta
PIHLA-IKKUNAT Avattavat ja kiinteät ikkunat mittojen mukaan Pihlalta PIHLAN IKKUNAMAAILMA Pihlan e-sarjan ikkunamallisto on entistä monipuolisempi ja kehittyneempi. Ulkonäkö, vahvempi sisäpuite, uusi verhousjärjestelmä
Tulevaisuuden ikkunoiden kehitysperusteet ja valinta
VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1939 Tulevaisuuden ikkunoiden kehitysperusteet ja valinta Ismo Heimonen Kari Hemmilä VTT Rakennustekniikka Risto Saarni Tampereen teknillinen korkeakoulu VALTION
A s. Asennusohjeet. Pvc-ikkunat ja terassinovet
A s Asennusohjeet Pvc-ikkunat ja terassinovet Onnittelut uusiin ikkunoihin! Toivomme että tulet olemaan tyytyväinen uusien ikkunoiden kanssa monta vuotta eteenpäin. Tästä neuvoja PVC-ikkunoiden asentamiseen
TARJOUS Numero: #27514 Tulostettu: 27.07.2015
TARJOUS Numero: #27514 Tulostettu: 27.07.2015 Asiakas Malli Tarjous Voimassa kaksi viikkoa. 123 0504643000 jani.hirvonen@widor.fi Toimitus Malli Tarjous Voimassa kaksi viikkoa. 123 0504643000 jani.hirvonen@widor.fi
Sisään avautuvat yksipuitteinen puuikkuna tai kaksipuitteiset puualumiini- ja puuikkunat
1 (7) Myönnetty: Voimassa: 23.11.2010 22.11.2015 VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden
SAPA IKKUNAT 1086/SX/PX. Korkeaeristetty jopa passiivitalotasolle
SAPA IKKUNAT 10/SX/PX Korkeaeristetty jopa passiivitalotasolle Sapa Ikkuna 10, 10 SX ja 10 PX Sapa Ikkuna 10 perustuu stabiiliin rakenteeseen jossa on mm syvät profiilit. Profiilit on eristetty 42 mm lasikuituvahvisteisilla
Tuotepassi Ikkunajärjestelmä EN A1 mukaisesti
Järjestelmä Tuoteperhe Materiaalit Pintakäsittely Lasi/ umpiosa Runkosyvyys Runkoleveys Ominaisuudet/ luokitus * Palonkestävyys (E / EI Savuntiiviys (S LK90eco LK75eco Kiinteät t Sisäänaukeavat t Ulosaukeavat
KOTIMAISET OVET JA IKKUNAT NYT SUORAAN MEILTÄ
KOTIMAISET OVET JA IKKUNAT NYT SUORAAN MEILTÄ LLK-IKKUNAT JA -OVET Tuntuvaa etua lämmityskustannuksissa Lännen Laatu-Katon nykyaikaisen lämpöikkunan ja -oven lämpöhäviö on erittäin pieni. U-arvoltaan
Termater Elementit. Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit. www.termater.fi
Termater Elementit Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit Termater Elementit Vahvuus, Eristävyys ja Modulaarisuus OMINAISUUDET JA HYÖDYT Kantava rakenne - Erittäin laadukkaat viilupuu
Tuotepassi. LK90eco ikkuna LK75eco ikkuna. Ikkunajärjestelmä EN 14 351-1 +A1 mukaisesti
Järjestelmä Tuoteperhe LK90eco ikkuna LK75eco ikkuna Kiinteät ikkunat Sisään aukeavat ikkunat Materiaalit Alumiini: EN-AW 6063 T5 Lämpökatkot: polyamidi + PU Tiivisteet: EPDM Tuotestandardi (hen: EN 14
TASAKATTOIKKUNAT.
kutsu valo sisään TASAKATTOIKKUNAT Luonnollisen valaistuksen edut rakennuksissa ovat kiistattomat, mutta rakennusten keskellä sijaitseviin huonetiloihin ei ole mahdollista asentaa ikkunoita ulkoseinään.
Paritalo Lehmo. Saappanintie 3
Paritalo Lehmo Saappanintie 3 80m 2 TERASSI 3h + K + KHH + S + var Tämä Lehmoon, rauhalliselle sijainnille rakentuva paritalo on ekologinen ja hengittävä. Katot ja seinät on eristetty Hunton puukuitueristeellä,
UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA
1/10 UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA Puitteen / lasin sekä karmien liitokset vuotavat, ikkunoiden tiivisteistä tuulee sekä vetää ja vettä tulee sisään. IKKUNOIDEN TIIVISTYS, HUOLTO-
HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA
HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN
3M FAST -tiivistysteipit. Helppo, kestävä ja energiatehokas ratkaisu, joka täyttää uudet vaatimukset
3M FAST -tiivistysteipit Helppo, kestävä ja energiatehokas ratkaisu, joka täyttää uudet vaatimukset Innovatiiviset tiivistysteipit kestävään ja helppoon asennukseen Folion yhdessä työvaiheessa Ilmatiivis
TARJOUS ID: Tyyppi: alu Malli: MSEAL 175, 131, 96 Karmisyvyys: 175 Leveys: 1190 Korkeus: 1390 Väri: RAL9010 Valkoinen
TARJOUS 7.0.07 ID: Lasse Kontiola Puomitie 0 96900 Saarenkylä lkontiola@gmail.com Puh. 050 575 6366 Kuva Tiedot Tarvikkeet Hinta/kpl (alv 0 %) Kpl Malli: MSE 75, 3, 96 Karmisyvyys: 75 Leveys: 690 Korkeus:
TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008 JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen Tilaaja: Kelosta Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 10713 08
Laura Jokinen. Vanhan rakennuksen ikkunakorjaus Kilvakkalan koulu. Opinnäytetyö Kevät 2014 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma
Laura Jokinen Vanhan rakennuksen ikkunakorjaus Kilvakkalan koulu Opinnäytetyö Kevät 2014 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:
Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi
Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia
Ryömintätilaisten alapohjien toiminta
1 Ryömintätilaisten alapohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät
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
Sapa Ikkunat 1086/SX/PX. Korkeaeristetty jopa passiivitalotasolle
Sapa Ikkunat /SX/PX Korkeaeristetty jopa passiivitalotasolle Sapa Ikkuna, SX ja PX Sapa Ikkuna perustuu stabiiliin rakenteeseen jossa on mm syvät profiilit. Profiilit on eristetty 42 mm lasikuituvahvisteisilla
KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi
KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi Kari Hemmilä, Jyri Nieminen
RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat
Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa
UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA
1/12 UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA Puitteen / lasin sekä karmien liitokset vuotavat, ikkunoiden tiivisteistä tuulee sekä vetää ja vettä tulee sisään. IKKUNOIDEN TIIVISTYS, HUOLTO-
Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola
Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia
Lisälämmöneristäminen olennainen osa korjausrakentamista
Lisälämmöneristäminen olennainen osa korjausrakentamista Energiatodistusten laatijoiden ajankohtaispäivä 16.5.2019 Tuomo Ojanen, VTT Esityksen sisältö Rakennuksen tehtävä Hyvin lämmöneristetty ulkovaippa
Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014
Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014 Esityksen sisältö Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Höyrynsulku, Ilmansulku vai molemmat? ISOVER
Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa
Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö
Pihlan puualumiini-ikkunat. Pihla ikkunat
Pihlan puualumiini-ikkunat Pihla ikkunat Pihlan ikkunamaailma Pihlan uudistunut e-sarjan ikkunamallisto on entistä monipuolisempi ja kehittyneempi. Ulkonäkö, vahvempi sisäpuite, uusi verhousjärjestelmä
Asiantuntijan ikkunaratkaisut
Asiantuntijan ikkunaratkaisut Ikkunat ovat tärkeä osa rakennusta ja niiden valinta on kauaskantoinen ratkaisu. Laadun merkitys tulee esiin viimeistään vuosien saatossa; paras ja pitkän päälle edullisinkin
Sisällysluettelo sivu nimi
Sisällysluettelo sivu nimi 4...Lobelia 6...Pakkasmittariperhonen 8...Kangasperhonen 10...Lehtikehrääjä 11...Kirjoheinäperhonen 12...Valkoapila 14...Kuunlilja Elegans 16...Tupsukirjosiipi 18...Purjeperhonen
ASENNUSPIIRUSTUKSET. Selluvilla talojen lämmöneristykseen
ASENNUSPIIRUSTUKSET Werrowoolin selluvilla on Virossa valmistettu ympäristöystävällinen lämmöneristysmateriaali, jolla on erittäin hyvät lämmöneristysominaisuudet. Se sopii mainiosti sekä uusien että kunnostettavien
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
Ikkunoiden energiatalous
Ilpo Kaikkonen Ikkunoiden energiatalous Insinööri (AMK) Tutkintonimike Rakennustekniikka Insinöörityö KAMK Kevät 2017 TIIVISTELMÄ Tekijä(t): Kaikkonen Ilpo Työn nimi: Ikkunoiden energiatalous Tutkintonimike:
SAPA LASIRAKENNE 3086/3086 SX. Korkeaeristetty
SAPA LASIRAKENNE 3086/3086 SX Korkeaeristetty Sapa Lasirakenne 3086/3086 SX Lasirakenne 3086 ja 3086 SX koostuu 86 mm syvistä alumiiniprofiileista. Profiileissa on peruseristeenä 42 mm lasikuituvahvisteiset
RT ohjetiedosto 2
RT 8-0605 ohjetiedosto YLEISIMMÄT IKKUNATYYPIT JA ULKO-OVET Asuinrakentamisessa käytetään nykyään yleisimmin sisäänaukeavaa ikkunatyyppiä. Puitteita on tavallisesti kaksi tai kolme. Useimmissa tämän RT-
Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti
Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna
Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12
Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,
Pohjoismainen ÄLY IKKUNA eli SMART WINDOW 1+2 MSEA toimisto ja hotellirakennuksiin
Pohjoismainen ÄLY IKKUNA eli MSEA toimisto ja hotellirakennuksiin Tuotekuvaus: Pohjoismainen Äly Ikkuna, Smart Window on MSEA tyyppinen, 1+2 lasituksella varustettu sivusaranoitu sisäänpäin avautuva ikkunajärjestelmä,
IKKUNAT JA OVET PIHLA VARMA. Varma valinta suomalaiseen kotiin
IKKUNAT JA OVET PIHLA Varma valinta suomalaiseen kotiin PIHLA -TUOTTEET U-ARVO JOPA 0,81 Pihlan Varma-tuoteperhe on Suomen suosituin valinta. Ulkonäkö, vahvat rakenteet, lisävarusteet sekä energiatehokkuus
Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa
Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuuden heikentymisen syyt Energiatehokkuutta tavoiteltaessa rakennusten lämpöeristäminen on mennyt niin pitkälle, että mobiiliverkon kuuluvuus on talojen
Uusi energiaoptimoitu kattoristikko vastaus yläpohjan rakennusfysikaaliseen ongelmaan
Uusi energiaoptimoitu kattoristikko vastaus yläpohjan rakennusfysikaaliseen ongelmaan Yläpohjassa on yhteensopivuusongelma Suomalainen rakentaminen on huippuluokkaa, kotimaiset kattotuolit ja yläpohjassa
Energiatehokkaiden puurakenteiden lämpö-, kosteusja tiiviystekninen toimivuus
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiatehokkaiden puurakenteiden lämpö-, kosteusja tiiviystekninen toimivuus Tuomo Ojanen, erikoistutkija Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sisältö Puurakenteiden erityispiirteet
Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I
Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä
Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2
RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.
ALAVUS IKKUNOIDEN JA OVIEN VAHVUUDET
ALAVUS IKKUNOIDEN JA OVIEN VAHVUUDET Alavus Ikkunat Oy on 100% suomalaisomisteinen yrittäjävetoinen yritys Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitus AA+ Tyytyväiset asiakkaat, vuoden 2016 asiakaspalautteiden
ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU
Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)
Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn
Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn Asiakas: Työn sisältö Pahtataide Oy Selvityksessä tarkasteltiin kosteuden tiivistymisen riskiä yläpohjan kattotuolien
Kosteusturvallista betonielementtirakentamista
Lumen 1/2016 ARTIKKELI Kosteusturvallista betonielementtirakentamista Tuomas Alakunnas, talo- ja energiatekniikan insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACEtutkimusryhmä, Lapin ammattikorkeakoulu Mikko Vatanen,
vanhan puuikkunan energiakunnostus
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Janne Jokelainen vanhan puuikkunan energiakunnostus Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 18 Janne Jokelainen vanhan puuikkunan energiakunnostus
OVISTA & IKKUNOISTA. Tunnelma tulee. Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaski-laadulla.
Tunnelma tulee OVISTA & IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaski-laadulla. M ATTI K AS K I, TO IMI TUSJOHTAJA Helposti ja kerralla kuntoon Täsmälleen
WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI
1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on
PIHARAKENNUKSET LAITURIT
PIHARAKENNUKSET LAITURIT 2018 PUUCEE LILLEVILLA 10 34 MM Pohja: 120 x 140 cm, portaan kanssa 192 cm, 1,7 m 2 Katto: Lapemitta 1800 mm x 850 mm x 2 = 3,06 m 2 Seinäkorkeus: n. 210 cm Harjakorkeus: 259 cm
RT 38279 Tuotetieto 1 TUOTETIETO syyskuu 2012 voimassa 31.10.2014 asti 1 (4)
RT 38279 Tuotetieto 1 TUOTETIETO syyskuu 2012 voimassa 31.10.2014 asti 1 (4) RT 38279 311 Talo 2000 411 Talo 90 X31 puuikkunat SfB F32.1 Hoito- ja huoltokoodi PROFIN SYDÄNPUU IKKUNAT JA OVET OY SYDÄNPUU
TIKLI-OVET JA IKKUNAT ASENNUS JA HUOLTO
TIKLI-OVET JA IKKUNAT ASENNUS JA HUOLTO TOIMITUKSEN VASTAANOTTO Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen myyjälle.
Ikkunamallit. Ikkunainventointi, kuvaliite 1
1 Annikki Ikkunamallit 2 Annikki Ikkunoista dokumentoitiin niiden profilointi, heloitus, ikkunamallit sekä ikkunoiden silmämääräinen kunto. Profiilimallit sekä heloitus ovat omina liitteinään. Ikkunoiden
LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset
LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Lämpökameran mittauspisteet Lämpökameran mittauspisteet, 1-kerros Lämpökameran mittauspisteet, 2-kerros Lämpökameran mittauspisteet, kellari LIITE 3. Lämpökamerakuvat
Ikkunan energialuokitus Luokitussäännöt
Ikkunan energialuokitus Luokitussäännöt Yleistä Ikkunoiden energialuokitus on vapaaehtoinen järjestelmä, jolla informoidaan ostajia ikkunoiden energiateknisistä ominaisuuksista. Järjestelmään voivat liittyä
LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI
Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3
CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita
Elementtikuorman nosto autosta. Elementtien kokonaistilavuus n. 33 m 3. Kuorman päällä tuli myös kertopuupalkit. Elementtikuorma aukaistuna, jolloin kävi ilmi, että ensin tarvittava elementti oli alimmaisena.
ULKO-OVET SISÄOVET IKKUNAT. www.puumerkki.fi
ULKO-OVET SISÄOVET IKKUNAT www.puumerkki.fi Ovi omaan kotiin Ovi on osa talon ulkonäköä ja sisustusta. Varastoistamme löydät laajan valikoiman tasokkaita ovia. Yhteistä kaikille oville on huolellinen suunnittelu,
Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen
Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Tässä on esitetty esimerkkinä paikkoja ja tapauksia, joissa lämpövuotoja voi esiintyä. Tietyissä tapauksissa on ihan luonnollista, että vuotoa esiintyy esim. ilmanvaihtoventtiilin
SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi
SISÄILMAN LAATU Mika Korpi 2.11.2016 Sisäilman määritelmä Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi saattaa olla eri lähteistä peräisin olevia kaasumaisia ja hiukkasmaisia