ARKKITEHTUURITOIMISTO KIMMO LYLYKANGAS. As Oy Espoon Oravarinne SERTIFIOIDUT PASSIIVITALOT
|
|
- Otto Hakala
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 ARKKITEHTUURITOIMISTO KIMMO LYLYKANGAS As Oy Espoon Oravarinne SERTIFIOIDUT PASSIIVITALOT
2 Valtakunnallisesti toimiva TA-Yhtiöt on yli 40 vuoden ajan tarjonnut turvallista asumista elämän eri vaiheisiin. Asumisoikeus- ja vuokra- asunnoista koostuva yli asunnon kanta kattaa laajan valikoiman kerrostaloyksiöistä aina tilaviin rivi- ja paritaloasuntoihin. Tavoittee namme on yli asunnon uudist uotanto vuosittain. Espoon pääkonttorin lisäksi TA-Yhtiöillä on aluetoimistot Turussa, Tam pereella, Lahdessa, Jyväskylässä, Hämeenlinnassa, Oulussa ja Kittilässä. Asuntojen omistamisesta, isännöinnistä ja mark ki noin - nista vastaavat TA-Yhtymä Oy, TA-Asumis oikeus Oy, Taova Oy, Tarveasunnot Oy ja TA-Asunnot Oy. Uudisrakentamisesta ja peruskorjaustoiminnasta vastaa TA-Rakennuttaja Oy, myytävästä asuntotuotannosta TA-Kodit Oy ja hankintatoiminnasta Tapartia Oy.
3 TA-Yhtiöt Valtakunnallinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja TA-Yhtiöt on vastuullinen toimija, joka pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset. Koska energiankulutuksella on suora vaikutus asumiskustannuksiin, energiatehokkuuden parantaminen koituu ympäristön lisäksi myös asukkaiden hyväksi. TA-Yhtiöt pyrkii pienentämään omistamiensa asuntojen energiankulutusta jokaisen kohteen ominaispiirteet huomioiden. Olemassa olevan asuntokannan osalta energian säästämiseksi on käytettävissä laaja valikoima toimenpiteitä. Niitä priorisoidaan toteutettaviksi eri kohteissa kustannustehokkuuden mukaisessa järjestyksessä. Uudisrakentamisessa yhtiö etsii pilot-kohteissaan uusia toteutusvaihto ehtoja, joiden avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta ja hillitä asumiskustannusten nousua. TA-Asumisoikeus Oy:llä ja TA-Kodit Oy:llä on rakenteilla Helsingin Kivikon eteläosassa kaksi kerrostalokohdetta. Kivikonkaari 38 ja Asunto Oy Helsingin Muinaisrannantie 3 ovat osana Helsingin kaupungin Kehittyvä Kerrostalo -ohjelmaa. Hankkeissa on tavoitteena säästää sähköenergiaa. Jokaisessa huoneistossa on mukavuusvarusteena myös pellettitakka ja yhteissaunat lämpiävät pellettikiukailla. Hankkeiden suunnittelu käyn nistyi marraskuussa Ensimmäisen vaiheen rakentaminen aloitettiin lokakuussa 2012 ja toisen vaiheen hankkeiden suunnittelu on käynnissä. Hanketta valvoo Helsingin kaupungin nimeämä toimikunta. Kehityshankkeessa ovat mukana Helsingin Energia, Vapo Oy ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus. syyskuussa 2009 ja kohde valmistui heinäkuussa Talot sijait sevat Oulussa Toppilan alueella. Asuntomessuille 2012 Tampereen Vuorekseen toteutettiin normaalikokoinen asuinpientalo, jonka E-luku on nykyisten rakentamismääräysten kokonaisenergiatarkastelun mukaisesti nolla. Energiansäästö, oma energiatuotanto ja uusiutuvien energiamuotojen käyttö sekä rakentamisen huolellinen toteutus olivat keskeisenä tekijänä suunnittelussa ja rakentamisessa. Lantti-talo on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n, TA-Yhtymä Oy:n sekä Aalto-yliopiston yhteinen kehityshanke. HELSINGIN KEHITTYVÄ KERROSTALO -HANKKEET Helsingin Kivikossa rakenteilla olevat primääripihi-hankkeet Kivikonkaari 38 ja Muinaisrannantie 3 sekä näistä suunnittelussa olevat jatkohankkeet. Oulun passiivienergiahankkeessa suunniteltiin kaksi kerrostaloa, joista toinen toteutettiin passiivitalona toisen ollessa nykyisten rakennusmääräysten mukainen. Hankkeessa verrataan talojen energiankulutusta ja rakenta misen kustannuksia. Asiantuntijana hankkeessa oli Valtion teknillinen tutkimus keskus. Hankkeen suunnittelu alkoi Työt kohteessa aloitettiin Myllypuroon Kivensilmänkuja 6:een on valmistunut moduulikerrostalo yhteistyössä Neapo Oy:n kanssa. Jätkäsaaressa on suunnittelussa vihreistä vihrein -hankkeet yhteistyössä NCC:n, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. 3
4 MITÄ VOIMME OPPIA KESKIEUROOPPALAISESTA PASSIIVIRAKENTAMISESTA?
5 As Oy Espoon Oravarinne Sertifioidut passiivitalot Oravarinne on juuri oikea nimi tälle kapealle kadulle Espoossa. Kallionyppylän rinteessä seisoo kolme kaksikerroksista talosisarusta: vihreä, punainen ja keltainen. Oravarinteen passiivitalojen energiatehokkuus on ennätysluokkaa ja syntyprosessi niin epätavallinen, että haluamme kertoa siitä tässä esitteessä hieman perusteellisemmin. Oravarinteen passiivitalot on TA-Yhtymä Oy:n koerakennusprojekti, joka käynnistettiin vuonna Tavoitteena oli tutkia voidaanko Keski-Euroopan passiivirakentamisesta löytää hyviä ratkaisuja ja käytäntöjä suomalaiseen asuntorakentamiseen. Hankkeella oli myös määrä selvittää, voidaanko kansainvälisesti käytettävät passiivitalokriteerit saavuttaa suomalaisessa pientalorakentamisessa. Prosessista tuli pitkä ja haastava, mutta se opetti niin suunnittelijoille kuin toteuttajillekin paljon ja osoitti huolellisesti dokumentoidun koerakentamisen arvon energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiselle. Tavoitteeksi asetettiin, että rakennukset saavat saksalaisen Passivhaus Institutin passiivitalosertifikaatin. Sertifiointi edellyttää energiantarpeen ja sisälämpötilojen laskentaa suunnitelmista, suunnitteluratkaisujen ja tuotteiden yksityiskohtaista dokumentointia sekä huolellista työmaalla tapahtuvaa toteutusta suunnitelmien mukaan. Keskieurooppalainen passiivitalo asettaa haastavan energiatehokkuustavoitteen pientalolle, jossa lämmitys- 5
6 energian tarve lattia neliömetriä kohti on suurempi kuin esimerkiksi asuinkerrostalossa. Pohjoisessa ilmastossa tavoite on entistäkin haastavampi. Passiivitaloille on olemassa erilaisia kriteerejä. Kansainvälisen määritelmän mukaan passiivitalon vuotuinen lämmitysenergian tarve saa olla korkeintaan 15 kwh/m² vuodessa. Vaihtoehtoisesti talon lämmitystehon tarve saa olla korkeintaan 10 W/m². Kun suomalaisen passiivitalon määritelmä on Etelä-Suomessa 20 kwh/m² vuodessa, ei ero ensi näkemältä vaikuta suurelta. Todellisuus on kuitenkin toinen. Suomalaisen passiivitalon lämmitysenergian tarve lasketaan bruttoneliöistä. Kansainvälisen taas tehokkaista sisäneliöistä (ns. treated floor area) eli ulkoseinien sisään jäävästä pinta-alasta, josta on vähennetty portaat, sisäseinät ja hormit. Oravarinteen passiivitaloissa tehokasta sisäpinta-alaa on 141 m², kun bruttoalaa on 196 m². Lisäksi asukkaiden ja sähkölaitteiden aiheuttamat lämpökuormat ovat suomalaisen laskutavan mukaan suuremmat kuin passiivitalon suunnitteluohjelman käyttämät arvot. Suomen uusimman rakentamismääräyskokoelman mukaan lämpökuormana tulee käyttää arvoa 3,8 W/m², kun kansainvälisen passiivitalon laskennassa luku on 2,1 W/m². Näiden kahden tekijän vaikutus lämmitysenergian tarpeeseen on suuri kuten oheisesta taulukosta ilmenee. Kansainvälisesti käytetty passiivitalomääritelmä johtaa siis selvästi suomalaisia passiivitaloja parempaan energiatehokkuuteen. Kansainvälisen määritelmän mukainen passiivitalo on kuitenkin mahdollista rakentaa Suomessa hyvällä eristyksellä, hyvillä ikkunoilla ja ilmanvaihtolaitteella, jonka lämmön talteenoton hyötysuhde on korkea. Ratkaisu tähän on ikkunoista saatavan aurinkoenergian hyödyntäminen talvella. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että tontti on ihanteellinen eli etelään suuntautuva ja varjostamaton. Oravarinteellä näin ei ole. Tontilla pystytään kyllä hyödyntämään etelään suunnattuja ikkunoita, mutta puusto ja naapuritalot aiheuttavat niin paljon varjostusta, että ensimmäiset laskentatulokset olivat huolta herättäviä. Ensimmäisistä luonnoksista laskettu tilojen lämmitysenergian tarve oli noin 40 kwh/m² vuodessa, kun passiivitalosertifikaattia varten olisi alitettava 15 kwh/m² vuodessa. TILOJEN LÄMMITYSTARVE ORAVARINTEEN PASSIIVITALOISSA ERI LASKUTAVOILLA Suomalainen laskutapa Kansainvälinen laskutapa Talo 1 5,3 kwh/m²a 20,3 kwh/m²a Talo 2 4,7 kwh/m²a 17,9 kwh/m²a Talo 3 4,5 kwh/m²a 17,4 kwh/m²a 6
7 Tulos osoitti projektin haasteellisuuden. Toisaalta kyseessä on hyvin tyypillinen suomalainen omakotitalotontti. Jos tavoite täyttyisi tällä tontilla, ratkaisut olisivat päteviä myös hyvin suuressa osassa suomalaisia omakotitalokortteleita. Tavoitteeseen päästiin lopulta monen mutkan kautta. Vaikka talojen kaikki rakenteet ja laitteet optimoitiin, ei niillä päästy vielä kaikissa kolmessa talossa lämmitysenergian tavoitteeseen 15 kwh/m² vuodessa. Passiivitalosertifikaatti saatiin täyttämällä vaihtoehtoinen vaatimus, jonka mukaan lämmitystehon tarve on enintään 10 W/m². AURINKOENERGIAN PASSIIVINEN HYÖDYNTÄMINEN Aurinkoenergian passiivinen hyödyntäminen edellyttää ikkunapinta-alan suuntaamista ja lasitusratkaisujen optimointia. Keskieurooppalaisissa ikkunaratkaisuissa tavoitellaan mah dollisimman pientä U-arvoa ja mahdollisimman korkeaa g-arvoa. Käytännössä ikkunassa voi silloin olla vain kolme lasia. Esimerkki ikkunapinta-alan kasvattamisesta: Etelän puoleisten ikkunoiden alan kasvattaminen 15 neliömetrillä vähensi lämmitysenergian tarvetta 5,2 kwh/m² (laskelma tehty PHPP-ohjelmalla). Dynaamisella simulaatio-ohjelmalla tehty energialaskenta vahvisti muutoksen, kun suuntaus ja lasityypin ominaisuudet on optimoitu. Esimerkki passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisestä: Lämmityskauden aikana loivassa kulmassa tuleva auringon säteily pääsee etelän ikkunoista rakennuksen sisälle. Kesäaikainen ylilämpeneminen minimoidaan parveke- ja terassirakenteiden oikealla mitoituksella. 21. kesäkuuta Auringon kulma 53,5 21. joulukuuta Auringon kulma 6,5 U- ja g-arvo Ikkunoiden lämmöneristyskykyä on yleensä kuvattu muiden rakenne osien tapaan lämmönläpäisykertoimella eli U-arvolla (yksikkö W/m 2 K). Pelkkä U-arvo ei kuitenkaan kerro kaikkea ikkunan energiatehokkuudesta. Auringon säteilyn kokonaisläpäisykerroin, g-arvo, kertoo kuinka hyvin ikkuna hyödyntää auringon säteilyenergiaa. Lisäksi koko ikkunarakenteen (lasi, karmit ja puitteet) ilmantiiveys on energiankulutuksen kannalta merkittävä asia. (Lähde: Motiva). 7
8 ENERGIATEHOKKAITA RATKAISUJA Talo 1 julkisivu etelään Talo 1 julkisivut itään ja pohjoiseen
9 Rakennuksen arkkitehtuuri ja tekniikka Oravarinteen taloissa on 141 m² sisäpinta-alaa, joka on jaettu kahteen kerrokseen. Kompaktia rakennusmassaa ympäröi parvekkeiden ja terassien muodostama yhtenäinen vyöhyke, jonka ulko kehä muodostaa talolle toisen julkisivun. Etelänpuoleisen terassin syvyys on mitoitettu niin, että se suojaa asuintiloja kesäaikaiselta ylilämmöltä auringon paistaessa korkealta taivaalta. Parveke- ja terassirakenteet kuitenkin päästävät matalalta paistavan talviauringon sisään. Kaksi kolmesta talosta sijaitsee idänpuoleisessa kalliorinteessä siten, että toisen kerroksen parvekkeelta on suora yhteys kalliolle. Olohuone on sijoitettu yläkertaan, jossa suuret etelänpuoleiset ikkunat mahdollistavat erityisen tehokkaasti talviauringon hyödyntämisen lämmityksessä. Alakerran kaksi makuuhuonetta voidaan tarvittaessa yhdistää ja varustaa keittiöllä erillisasunnoksi. Oravarinteen passiivitalojen poikkeuksellisimpia ja eniten suunnittelutyötä teettäneitä ratkaisuja ovat ikkunat. Energiatehokkuustavoite saavutettiin vasta, kun talon kiinteät ikkunat toteutettiin nelilasisilla lämpölasielementeillä. Karmin eristäminen ulkopuolelta entisestään parantaa energiatehokkuutta. Avattavat ikkunat olivat suunnitteluajankohtana markkinoiden energiatehokkaimpia kaksipuitteisia ikkunoita, joissa kummassakin puitteessa on kaksinkertainen lämpölasi. Ne osoittautuivat asennuksen kylmäsillan suhteen hyväksi ratkaisuksi, mutta karmin eristäminen ulkoa on hyödytöntä ulkopuitteen ollessa päällystetty alumiinilla. Ikkunoiden keskimääräinen U-arvo on 0,55 W/m²K. Talon ulko-ovessa on tyhjiöeriste ja sen U-arvo 0,28 W/m²K. ULKOVAIPAN RAKENTEET Talon ulkoseinät ovat betonielementtirakenteisia. Betonisen sisäkuoren ulkopuolella on 40 cm EPS-eristettä, joka rapattiin. Tavallinen, valkoinen EPS ei olisi eristävyydeltään vielä riittänyt. Siksi Oravarinteen taloissa käytettiin harmaata EPS-eristettä, jonka eristävyyttä parantaa siihen lisätty grafiitti. Ulkoseinän U-arvo on 0,076 W/m²K. Alapohjassa käytettiin samaa harmaata EPS-eristettä kuin ulkoseinissäkin, mutta eristevahvuus on 35 cm. Alapohjan U-arvo on 0,087 W/m²K. Yläpohja on toteutettu ristikoilla. Eristeenä on lasivilla, jota on sekä levyinä että puhallusvillana yhteensä 75,5 cm. Yläpohjan U-arvo on 0,053 W/m²K. 9
10 TALOTEKNIIKKA Oravarinteen passiivitalojen talotekniikka ei sinänsä eroa merkittävästi tavallisesta uudesta omakotitalosta. Kaikki on toteutettu niin energiatehokkaasti kuin mahdollista. Ilmanvaihtokoneen vuosihyötysuhde on 94 %. Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki sisäilmassa oleva lämpö otetaan talteen kun ilmaa vaihdetaan. Rakentamismääräykset edellyttävät ilmanvaihdosta 45 % hyötysuhteella toimivaa lämmön talteenottoa. Nykyisin käytetään yleensä ilmanvaihtokoneita, joiden vuosihyötysuhde on %. Ilman poikkeuksellisen tehokkaalla lämmön talteenotolla varustettua ilmanvaihtokonetta ei Oravarinteessä olisi tavoitteeseen päästy. talon pohjoisseinällä omassa kotelossaan kattopinnan yläpuolelle. Tuloilmaa lämmitetään talvella maaliuospiirillä. Kesäaikana samalla maaliuospiirillä voidaan esiviilentää taloon tulevaa ulkoilmaa. Tilojen lämmitys hoidetaan maalämpöpumpulla ja lattialämmityksellä. Yhden talon lämmitysenergian tarve on niin pieni, että markkinoilla ei ole sopivan kokoisia lämpöpumppuja. Tästä syystä yksi lämpöpumppu huolehtii kaikkien kolmen talon lämmityksestä. Lämmin käyttövesi tuotetaan kesä kaudella aurinkolämmöllä. Asialla on vaikutusta myös ilmanvaihtokanavien sijoitteluun. Kun talosta poistettava ilma on lähes yhtä kylmää kuin ulkoilma, poistoilmakanava jäähdyttää sisätiloja. Nyt lämmöneristetyn ulkovaipan sisällä kulkee vain metri ulkoilmakanavaa ja metri jäteilmakanavaa. Jos jäteilma olisi johdettu ulos eristetyssä kanavassa sisätilojen läpi ja puhallettu tavanomaiseen tapaan katolta ulos, olisi sertifikaatti jäänyt saamatta. Nyt jäteilmakanava nousee ILMATIIVEYS Ulkovaipan tiiveys passiivitalossa mitataan aina painekokeessa, jossa sisä- ja ulkotilan välille luodaan 50 pascalin paine-ero. Minimivaatimus passiivitalolle on 0,6 1/h. Tämä tarkoittaa, että 60 % talon sisäilmasta vaihtuu tunnissa vaipan ilmansulkukerroksen vuotokohtien kautta. Ilmanpitävyys vaikuttaa Talo 1 pohjapiirustukset 2. kerros 1. kerros 10
11 Alakerran kaksi makuuhuonetta voidaan tarvittaessa yhdistää ja varustaa keittiöllä erillisasunnoksi. 11
12 Oravarinteen passiivitaloissa käytettyä ilmanvaihto konetta pidetään vuosihyötysuhteeltaan mark kinoiden parhaana. Lämmön talteenotto perustuu komposiittiaineiseen levylämmönvaihtimeen, jossa on erittäin suuri lämpöä siirtävä pinta-ala. Paras hyötysuhde saavutetaan, kun ilmanvaihtolaitteelle saapuva ulkoilma esilämmitetään jäätymisriskin estämiseksi. Perustilanne Optimitilanne myös lämmitysenergiantarpeeseen. Oravarinteen passiivitaloissa energiatehokkuustavoite edellytti vielä parempaa ilmanpitävyyttä, joten tavoitteeksi asetettiin 0,3 1/h. Tähän ei mittauksissa aivan päästy. Mittaustulos vaihteli välillä 0,34 1/h ja 0,35 1/h. Tämä ei kuitenkaan vaarantanut sertifikaatin saantia. Ongelmaksi muodostuivat sokkeleiden kevytsoraharkkopinnat. Ne olisi pitänyt slammata, jotta ne olisivat ilmatiiviit. Lisäksi yläpohjan höyrynsulkumuovi tulee asentaa entistäkin tarkemmin ja pitää huolta ilmatiiveyden huolellisesta toteutuksesta erityisesti läpivientien kohdalla. KYLMÄSILLAT Kylmäsiltojen systemaattinen laskeminen rakennussuunnittelun yhteydessä on Suomessa harvinaista. Oravarinteen passiivitaloissa kylmäsiltojen laskemisesta tuli yksi tärkeimmistä työkaluista detaljien energiatehokkuuden kehittämisen kannalta. ILMANVAIHTO Esimerkki ilmanvaihdon energiatehokkuuden komponenteista: Perustilanteessa on käytössä IV-kone, jolla on 75 % vuosihyötysuhde. Ulkoja jäteilmakanavien yhteenlaskettu pituus on 6 metriä. Käytössä ei ole maaliuospiiriä. Lämmön talteenoton hyötysuhteen kasvattaminen pienentää merkittävästi tilojen lämmitystarvetta. Konfiguraatio Tilojen lämmitysenergian tarve, kwh/m² Perustilanne (hyötysuhde 75 %) 25 kwh/m² (perustilanteen oletusarvo) > IV-kone Paul Novus (hyötysuhde 94 %) 5,9 kwh/m² > Lyhyet (2 m) ulko- ja jäteilmakanavat 0,8 kwh/m² > Maaliuospiiri 0,8 kwh/m² Ilmanvaihtolaitteen hyötysuhde on määritelty Passivhaus Institutin tuotesertifikaatissa. Hyötysuhteen määrittely perustuu samaan EN-standardiin, jota käytetään Suomessa. 12
13 13
14 Ulkoseinäelementin sisäkuoren ja kantavan väliseinän alla on kaksi kerrosta kevytsoraharkkoa. Erityisesti kantavien seinäelementtien sokkelidetaljien kehittelyyn käytettiin paljon aikaa. Ulkoseinien sokkelit ovat ulko- ja sisäkuoresta muodostuvia sandwich-rakenteita, joiden välissä on EPS-eristettä. Ongelmaksi tällaisessa ratkaisussa muodostuu aina se, että talon lämpimässä sisäilmassa sijaitseva betoniseinä luovuttaa lämpöä sokkelin kautta maahan. Ongelma ratkaistiin siten, että sisäkuorielementin katkaisee lattiatason alapuolella kaksi kerrosta kevytsoraharkkoja. Kevytsoraharkot ovat samalla kohdalla kuin alapohjan eriste, jolloin alapohjan ja ulkoseinän eristeet muodostavat rakennukseen käytännössä yhtenäisen eristekerroksen. Kylmäsiltaa ei tälläkään menetelmällä pystytty täysin poistamaan, mutta kuitenkin tehokkaasti minimoimaan. Kantavan väliseinän maan alle jäävä osa tehtiin kokonaan kevytsoraharkoista. Sokkelielementti ulko-oven kohdalta. Sokkelissa on käytetty tavallista EPS-eristettä. Merkittävin hyöty kylmäsiltalaskennasta saatiin kuitenkin ikkunoiden asennusdetaljien kehittämisessä. Kylmäsiltalaskennan avulla tarkasteltiin parasta mahdollista asennuskohtaa ulkoseinässä, karmin ulkoapäin eristämisen vaikutusta sekä karmin ja rungon välisen tilan täyttämistä eristeellä. Tarkastelut osoittivat, että ikkunan karmiosan lisäeristäminen ulkopuolelta pienentää lämmitystarvetta. Ratkaisuissa on kuitenkin huomioitava lasin vaihtaminen. Erityisesti karmissa tarvittaisiin lämmöneristettä lasielementin kohdalla. Tällaista tuotetta ei kuitenkaan ole toistaiseksi markkinoilla. Kuvaparit väliseinän ja sokkelin Thermokuvista. Vasemmalla toteutettu ratkaisu kevytsoraharkoilla ja oikealla perinteinen betonisokkeli. 14
15 ESIMERKKEJÄ KYLMÄSILLAN VAIKUTUKSESTA TALON ENERGIATEHOKKUUTEEN Viivamaisen kylmäsillan vaikutus riippuu psi-arvon erosta kahden detaljin välillä sekä viivamaisen kylmäsillan pituudesta. Pituuden vuoksi ulkoseinän sokkelin kylmäsilta on koko rakennuksen kannalta huomattavasti vakavampi ongelma kuin kantavan väliseinän liitos anturaan. Detalji Ulkoseinän sokkeli Optimoitu sokkeli Väliseinän anturaliitos Optimoitu anturaliitos Psi-arvo (W/mK) Kylmäsillan pituus (m) Lämmitysenergian tarpeen ero (kwh/a) Lämmitysenergian tarpeen ero (kwh/m²a) 0, , ,2 0,298 5, ,040 5, ,5 Keskieurooppalainen käytäntö on laskea kylmäsillat ulkomittojen mukaan. Suomessa laskenta perustuu sisämittoihin. Ulkomittojen käyttö johtaa negatiivisiin psi-arvoihin ulkoseinän sokkelin osalta. Esimerkki ikkunakarmin eristämisestä ulkopuolelta: Detaljin finite element -tarkastelu Therm-ohjelmalla osoittaa, että lämpö tilat karmin ulkopinnassa nousevat merkittävästi. Tuuletusluukun ulkopuolinen eriste ja karmin Aerogel on verhoiltu mustaksi maalatulla puulevyllä, jonka reunaan saatiin vielä kolmas tiivistenauha. Olohuoneen kiinteän ikkunan ja parvekeoven asennus. Runkotolppan tiiveys on varmistettu elastisella kitillä. Oven karmin Aerogel asennetaan vielä ennen lopullista verhoilua. Esimerkki aerogel-huovan käytöstä tuuletusluukun detaljissa: Äärimmäisen hyvin eristävän aerogel-huovan (lambda 0,015 W/mK) hyöty on suurimmillaan silloin, kun se sijoitetaan kohtaan, missä detaljin lämpövuoto on suurimmillaan. Finite element -tarkastelu osoittaa, miten lämpötilat tuuletusluukun karmissa paranevat aerogel-huovan ansiosta. Psi-arvo eli viivamainen lisäkonduktanssi ilmoittaa rakennusosassa olevan, pituusyksikön mittaisen viivamaisen kylmäsillan (esim. palkki) aiheuttaman lisäyksen jatkuvuustilassa rakennusosan läpi kulkevaan lämpövirtaan, kun lämpötilaero rakennusosan eri puolilla olevien ympäristöjen välillä on yksikön suuruinen. Yksikkönä käytetään W/mK. (Lähde: Suomen rakentamismääräyskokoelma C4) Ikkunan karmidetalji Tuuletusluukun karmidetalji 15
16 Ikkuna-asennuksen vaiheita. Sisällä valmis pinta on MDFlevyä, viimeisenä vaiheena ylimääräinen reunateippi leikataan pois. Oravarinteen passiivitaloissa käytettiin tavanomaisia karmiprofiileja, joita lämmöneristettiin Aerogelnauhalla. Aerogelin lämmöneristävyys on erittäin hyvä. Esimerkiksi polyuretaanivaahtoon verrattuna noin 40 % parempi. Saavutettava hyöty riippuu asennuksen onnistumisesta niille alueille, joilla lämmönjohtuminen karmin liitoksissa on suurinta. Saavutettava hyöty on laskettava erikseen kaikkien erilaisten karmiliitosten osalta. ENERGIALASKENTA Oravarinteen passiivitalojen energialaskenta tehtiin passiivitalon PHPP-suunnitteluohjelmalla (Passive House Planning Package). Ohjelman käyttö yhdessä kylmäsiltalaskennan kanssa oli suuri etu, sillä PHPP ottaa useimpia muita suunnitteluohjelmia tarkemmin huomioon jokaisen kylmäsillan ja antoi näin tarkkaa tietoa eri kylmäsiltojen vaikutuksesta talon energiantarpeeseen. 16
17 Kaksi kolmesta talosta ovat idänpuoleisessa kalliorinteessä siten, että toisen kerroksen parvekkeelta on suora yhteys kalliolle. 17
18 DOKUMENTOINTI
19 Sertifiointi- ja suunnitteluprosessi Kansainvälisen passiivitalon sertifiointi on laaja prosessi, mikä teettää paljon ylimääräistä työtä ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Suunnittelun ja rakentamisen vaiheet on dokumentoitava erittäin tarkasti. Prosessista oli kuitenkin se hyöty, että energiatehokkuustavoite ja sertifiointimenettely pakottivat etsimään jokaisen detaljin suhteen parhaan mahdollisen ratkaisun jo suunnitteluvaiheessa. Tästä syystä suunnittelu tapahtui tavallista perusteellisemmin ja se dokumentoitiin yksityiskohtaisesti. Koerakentamiselle tyypillisesti tietyt vaiheet jouduttiin käymään läpi useampaan kertaan, ennen kuin haluttuun tulokseen päästiin. Toteutusvaiheessa vaikutus oli samankaltainen. Rakennustyö tehtiin erityisen huolellisesti. Kohteeseen suunniteltujen detaljien toteutus työmaalla vaati usein lisätyötä ja ratkaisuja jouduttiin vähäisiltä osin vielä muuttamaan rakennusvaiheessa. Osa sertifiointiin tarvittavista tunnusluvuista on suomalaisen rakentamisen kannalta tarpeettomia. Esimerkiksi keskieurooppalaisilla kertoimilla laskettava primäärienergiankulutus tarvitaan vain sertifiointiprosessia varten. Myös kylmäsiltalaskennan käytännöt ovat Keski-Euroopassa hieman erilaiset kuin Suomessa. 19
20 Oravarinteen luonnossuunnitelmia kehitettiin systemaattisesti, ja suunnitelmamuutoksilla saavutettu energiansäästö laskettiin PHPPohjelmalla. Muutoksia tehtiin rakennesuunnitelmiin, arkkitehtisuunnitelmiin ja talotekniikkasuunnitelmiin. Muutosten vaikutus lämmitystarpeeseen laskettiin sekä toimenpiteittäin että kumulatiivisesti. TA-ORAVARINNE PASSIIVITALOT lämmitysenergiantarve parannus kwh/m²a TALO 1 TALO 2 TALO 3 jäävä kwh/m²a parannus kwh/m²a jäävä kwh/m²a parannus kwh/m²a jäävä kwh/m²a (nettolattia-alalle) (nettolattia-alalle) (nettolattia-alalle) (nettolattia-alalle) (nettolattia-alalle) (nettolattia-alalle) lähtötilanne 0 41,4 0 37,2 0 38,3 toimenpide 1 0,5 40,9 0,5 36,7 0,5 37,8 toimenpide 2 2,4 39,0 2,7 34,5 3,1 35,2 toimenpide 3 1,8 39,6 0,7 36,5 0,7 37,6 toimenpide 4 3,6 37,8 4,1 33,1 5,2 33,1 toimenpide 5 0,6 40,8 0 37,2 0,7 37,6 toimenpide 6 1,2 40,2 0,4 36,8 0,9 37,4 ikkunamuutokset yht ,5 32,9 7,4 29,8 9,5 28,8 toimenpide 7 2,9 38,5 3,2 34,0 2,8 35,5 toimenpide 8 0,6 40,8 0 37,2 0,5 37,8 toimenpide 9a 0,7 40,7 0,7 36,5 0,6 37,7 toimenpide 9b 2,7 38,7 1,6 35,6 1,6 36,7 toimenpide 10 1,6 39,8 1,4 35,8 1,5 36,8 toimenpide 11 2,3 39,1 2,2 35,0 2,2 36,1 toimenpide 12 6,9 34,5 6,5 30,7 6,7 31,6 toimenpide 13 2,6 38,8 2,8 34,4 2,7 35,6 kaikki muutokset yht. 1 13a 21,5 19,9 19,5 17,7 21,3 17,0 kaikki muutokset yht. 1 13b 22,2 19,2 20,1 17,1 21,9 16,4 Sertifiointiprosessi kuitenkin opetti, että kotimaisia rakentamisen laadunvarmistusmenettelyjä kannattaisi entisestään kehittää. Sertifikaatti vaatii tiiveysmittauksen sekä yli- että alipaineella, kun Suomessa on yleensä käytössä vain alipainemittaus. Perusteellisempi mittaus tuo varmemmin esiin mahdolliset vuoto kohdat. Dokumentaation laajuus parantaa niin merkittävästi suunnittelun laatua, että se olisi jossain muodossa hyvä ottaa käyttöön myös rakennuksissa, joita ei sertifioida. DYNAAMINEN SIMULOINTI Oravarinteen passiivitalojen energiankulutus laskettiin PHPP-ohjelman lisäksi myös dynaamisella simulaatio-ohjelmalla (IDA Indoor Climate and Energy). Simulaatiossa hyödynnettiin rakennuksen 3D-mallia. Molemmat laskentaohjelmat antoivat hyvin samansuuntaiset tulokset suunnitteluratkaisujen kehittämisen vaikutuksesta tilojen lämmitystarpeeseen. Dynaamisella simulaatio-ohjelmalla voidaan tehdä päiväkohtaisia tai jopa tuntitasoisia tarkasteluja. Sen avulla voidaan myös tarkastella yksityiskohtaisesti sisälämpötilojen ylilämpenemisongelmaa. 20
21 21
22 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Oravarinteen koerakennuskohteen lähtökohtana oli kysymys, onko kansainvälisen määritelmän mukainen passiivitalo mahdollinen Suomen ilmastossa. Tähän voidaan nyt vastata myöntävästi. Prosessi vaatii kuitenkin suhteellisen raskasta suunnittelutyötä ja korkeata rakentamisen laatua. Kustannukset nousevat räätälöityjen ratkaisujen johdosta korkeiksi. Tällaisten talojen rakentaminen yksittäisten pientalojen mittakaavassa ei ainakaan tämän päivän tuotteilla ole kustannustehokasta. Tuotekehitys olisi toivottavaa erityisesti ikkunoiden ja ovien karmien suhteen. Huomattavasti nykytasoa paremmat ikkunat mahdollistaisivat myös monipuolisemman arkkitehtuurin. Oravarinteen passiivitalojen suunnittelu osoitti, että passiivirakentaminen ei välttämättä johda pieniin ikkunoihin. Aurinkoenergiaa hyödyntämällä isot ikkunapinnat voivat päinvastoin pienentää lämmitysenergian tarvetta. Tämä tulos antaa uusia mahdollisuuksia rakennusten arkkitehtisuunnitteluun. Aurinkoarkkitehtuuri on unohtunut suomalaisesta passiivirakenta mi sesta lähes kokonaan. Se vaatii tosin suhteellisen varjostamatonta rakennus paikkaa, ikkunoiden oikeaa suuntausta sekä ikkunapinta-alan ja lasiratkai sujen optimointia. Laskentatulokset ovat kuitenkin niin lupaavia, että tätä lähestymistapaa on järkevää hyödyntää jatkossakin. PHPP-ohjelma osoittautui hyväksi työkaluksi passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen arviointiin. PHPP-laskennan rinnalla toteutettu dynaaminen laskenta antoi yksityiskohtaisempaa tietoa sisäolosuhteista ja energiantarpeesta. Laskentatulokset olivat samansuuntaiset esimerkiksi ikkunaratkaisujen optimoinnin osalta. Passiivitalosertifiointi voi perustua joko lämmitysenergiantarpeeseen tai lämmitystehoon. Oravarinteen taloissa lämmitystehoa koskeva vaatimus oli helpompi saavuttaa. Lämmitystehoa koskeva kriteeri perustuu passiivitalon alkuperäiseen määritelmään, jossa käytetään ilmanvaihtolämmitystä rakennuskustannusten pienentämiseksi. Vesikiertoista lattialämmitystä pidettiin kuitenkin tässä kohteessa tarkoituksenmukaisena ja kustannustehokkaana lämmönjakojärjestelmänä. Rakennuspaikan varjostus vaikuttaa enemmän tilojen lämmitysenergiantarpeeseen kuin tilojen lämmitystehoon. Varjostamattomalla tontilla lämmitysenergiantarvetta koskevan kriteerin täyttäminen olisi hieman helpompaa. Talotekniikan osalta hanke osoitti, että tilojen lämmitysenergian tarve voidaan saada niin pieneksi, että yksi maalämpöpumppu riittää lämmittämään kolmea erillispientaloa. Tulevaisuuden kannalta lupaavaa on, että tekniikat paranevat ja uusia tuotteita tulee markkinoille koko ajan. Laskentatulokset ovat niin lupaavia, että tätä lähestymistapaa on järkevää hyödyntää jatkossakin. 22
23 AS OY ESPOON ORAVARINNE SERTIFIOIDUT PASSIIVITALOT Rakennuttamistehtävät: TA-Rakennuttaja Oy Arkkitehtisuunnittelu, pääsuunnittelu, energia- ja kylmäsiltalaskenta: Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Rakennesuunnittelu: Tasoplan Oy LVI-suunnittelu: Riihimäen Talotekniikka Sähkösuunnittelu: Elbox Oy Pääurakoitsija: Rakennusliike Reponen Oy Aliurakoitsija: Platina Kivitalot Oy Sertifiointi: Passiivitalo.fi Oy Etelään suuntautuvissa toisen kerroksen olohuonessa ja keittiöissä on voitu toteuttaa hyvin isot ikkunat. Maaliskuussa keskipäivän aikaan aurinko saa vielä paistaa sisälle. Kesäaikaan auringon paistaessa korkeammalta pitkän räystään varjostus tehostuu ja vastaavasti puiden lehvästö lisää aamu- ja iltapäivän varjostusta.
24 TA-Yhtiöt Sinikalliontie 14, Espoo Puh
Energiatehokkuuden edistäminen Helsingin kaupungin asuntotuotannossa - Saksan oppeja! Jyri Nieminen
Energiatehokkuuden edistäminen Helsingin kaupungin asuntotuotannossa - Saksan oppeja! Jyri Nieminen Eurooppalaisia tavoitteita Tanska -75% 2020 Ranska Energiapositiiviset rakennukset 2020 Saksa Vain päästötöntä
Koko talon huoneistoala on 156 m2, kun taas koko rakennuksen bruttoala on 227 m2. Lomahuoneistot ovat kukin kooltaan 3h+k+s+parvi, pintaalaltaan
Tämän esityksen tarkoitus on tarjota yksi esimerkkiratkaisu kestävän rakentamisen lomatalosta Ylläksen uudelle osayleiskaava-alueelle. Olemassaolevasta lähtökohtatalosta kehitettiin suunnittelu- ja rakenneteknisin
Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.
Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi
RAKENTEELLINEN ENERGIATEHOKKUUS ARKKITEHDIN KOKEMUKSIA
RAKENTEELLINEN ENERGIATEHOKKUUS ARKKITEHDIN KOKEMUKSIA TAMPERE KIMMO LYLYKANGAS ARKKITEHTUURITOIMISTO KIMMO LYLYKANGAS OY SISÄLTÖ PASSIIVITALO LUPAUS, VALKEAKOSKI 2009 NETTOPLUSENERGIATALO LUUKKU, MADRID/MÄNTYHARJU
27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy
27.5.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Korjausrakentamisen energiamääräykset mitä niistä pitäisi tietää Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,78 miljoona
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
ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä
ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso
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
A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee
Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset
14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy
14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta
Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy
Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------
Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,
Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta
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
Passiivitalo Saksassa ja Suomessa onko Keski-Euroopasta opittavaa?
Passiivitalo Saksassa ja Suomessa onko Keski-Euroopasta opittavaa? Pientalopäivä Oulu, 15. syyskuuta 2011 Juha Päätalo Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Passiivitalo Suomessa ja Saksassa Kuka? toimittajasta
Teknologiapolut 2050 - Rakennussektori. TkT Pekka Tuomaala 12.2.2008
Teknologiapolut 2050 - Rakennussektori TkT Pekka Tuomaala 12.2.2008 Kiinteistöjen ja rakennusten osuus Suomen energian loppukäytöstä on lähes 40 % 2 RAKENNUSTEN KÄYTTÄMÄN LÄMMITYSENERGIAN LÄHTEET [PJ/a]
Harkkotalo kuluttaa vähemmän
Dipl.ins Petri Mattila P.T. Mattila Ky petri.mattila@saunalahti.fi Espoo 3.8.25 Harkkotalo kuluttaa vähemmän VTT vertasi pientalojen energiatehokkuutta VTT teki vuonna 25 vertailututkimuksen (VTT tutkimusraportti
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)
Oravarinteen passiivitalot on palkittu myös kansainvälisesti
Oravarinteen passiivitalot on palkittu myös kansainvälisesti Artikkelin kuva-aineisto: Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Kimmo Lylykangas, arkkitehti SAFA kimmo.lylykangas@arklylykangas.com Juha
AURINKOENERGIAN PASSIIVISEN JA AKTIIVISEN HYÖDYNTÄMISEN HUOMIOIMINEN RAKENNUSSUUNNITTELUSSA JA KAAVOITUKSESSA
AURINKOENERGIAN PASSIIVISEN JA AKTIIVISEN HYÖDYNTÄMISEN HUOMIOIMINEN RAKENNUSSUUNNITTELUSSA JA KAAVOITUKSESSA Aalto-yliopisto 14.05.2013 Kimmo Lylykangas Arkkitehti SAFA Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas
Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa
Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden
Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,
Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta
ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015
ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET Antti Lakka 10.2.2015 KOUKKUNIEMEN VANHAINKOTI KOUKKUNIEMEN JUKOLA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN IMPIVAARA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN JUKOLA JA IMPIVAARA Asukaspaikkoja
Rakennuskannan ja rakennusten energiankäyttö. TkT Pekka Tuomaala 25.11.2008
Rakennuskannan ja rakennusten energiankäyttö TkT Pekka Tuomaala 25.11.2008 Kiinteistöjen ja rakennusten osuus Suomen energian loppukäytöstä on lähes 40 % 2 RAKENNUSTEN KÄYTTÄMÄN LÄMMITYSENERGIAN LÄHTEET
Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi
Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi
Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen
Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari
ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen
Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan
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
Matalaenergiarakentaminen
Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen
Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella
RIL Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä, kustannustehokas rakentaminen Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella Juha-Pekka Smolander Teknisen myynnin päällikkö 1 Sisältö 1. Energiamääräykset
Tilaisuuden järjestävät:
KIMMO LYLYKANGAS ARCHITECTS Tilaisuuden järjestävät: 1 18/11/2014 Agenda renzero-projekti ja konsepti /Janne Heikkilä, projektipäällikkö Pääsuunnittelijan näkökulma /Jari Kiuru Yhteistyökumppaneiden edustajien
FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo
FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta
Pientalon energiatehokkuus ja määräykset
Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Elvari päätöstilaisuus 5.10.2015, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Uuden pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta 300 250 Ei täytä E-lukuvaatimusta
AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1
Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS
Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla
Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla 1 FinZEB hankkeen esittely Taustaa Tavoitteet Miten maailmalla Alustavia tuloksia Next steps 2 EPBD Rakennusten
Ilmastotavoitteet ja rakennusosien käyttöikä :
Rak-C3004 Rakentamisen tekniikat Rakenteellinen energiatehokkuus. Hannu Hirsi. Rakenteellisella energiatehokkuudella tarkoitetaan rakennuksen tilojen lämmitystarpeen pienentämistä arkkitehtuurin ja rakenneteknisin
ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA
ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA R A K E N N U S V A L V O N N A N A J A N K O H T A I S S E M I N A A R I 1 2. 1 2. 2 0 1 6 KIMMO LYLYKANGAS ARKKITEHTI SAFA ARKKITEHTUURITOIMISTO
Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen
Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 564 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesikiertoiset radiaattorit 60/0 C Ilmanvaihtojärjestelmän
Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT
Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,
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
Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy
Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET
ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.
ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.26 Espoo Mikko Saari, VTT 24.11.26 1 Energiatehokas kerrostalo kuluttaa 7 % vähemmän
FinZEB-kustannuslaskenta
FinZEB-kustannuslaskenta Kustannusten muodostuminen Asuinkerrostalo ja toimisto 20.11.2014 Optiplan Oy 1 Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, hajautettu Asuinkerrostalo Perustapaus, LTO vuosihyötysuhde 69 %
KOHDE. REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN v. 1994
KOHDE VUONNA 1970 VALMISTUNUT 3-KERROKSINEN, KELLARILLINEN, 2-PORTAINEN, PÄÄOSIN KAHI-TIILI VERHOILTU, HISSITÖN KUNNAN KIINTEISTÖYHTIÖN OMISTAMA VUOKRATALO PELLON KYLÄKESKUKSESSA REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN
Ihminen on Energiaholisti
Ihminen on Energiaholisti Energiaholisti nauttii energialla tuotetusta mukavuudesta Energiaholisti hyvin harvoin parantuu Kun nautinnosta ei voi luopua, on ainoa keino saavuttaa sama nautinto vähemmällä
Kokemuksia toteutetuista passiivitalokohteista Suomesta ja ulkomailta. Jyri Nieminen VTT
Kokemuksia toteutetuista passiivitalokohteista Suomesta ja ulkomailta VTT Passiivitalon konseptit Kartta: Ecofys 2 Keski-Euroopan passiivitaloratkaisut eivät riitä Suomen ilmastoon - eikä Ruotsin tai Norjankaan
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE
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
Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä
Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä Avoin kaikille Rakennusten elinkaarimittarit: Elinkaaren hiilijalanjälki annetuista energia- ja materiaalitiedoista EN-15978-standardin
Tulevaisuuden puukerrostalo
Tulevaisuuden puukerrostalo Mika Airaksela 14.3.2013 www.rklreponen.com www.merainfo.fi Mera historia Rakennusliike Reponen Oy otti kokonaisvastuun kehittämisestä 2001 MeraReponen perustuu VTT:n tutkimuksiin
KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT
KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain
TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA
TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 3: 2000-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 3 on vuonna 2006 rakennettu kaksikerroksinen omakotitalokiinteistö,
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 958. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö.Vesikiertoiset lämmityspatterit. Ilmanvaihtojärjestelmän
Vaipparakenteen merkitys jäähallin energiankulutuksessa
Vaipparakenteen merkitys jäähallin energiankulutuksessa Jäähallipäivät 15.4.2015 Diplomityö Matti Partanen & Ari Laitinen Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta 2. Tutkimuksen tavoitteet 3. Tutkimuksen
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Ilmanvaihtojärjestelmän
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
EKOTEHOKAS VAPAA-AJAN ASUNTO 17.03.2010 KIMMO LYLYKANGAS AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU ARKKITEHTUURIN LAITOS
EKOTEHOKAS VAPAA-AJAN ASUNTO 17.03.2010 KIMMO LYLYKANGAS AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU ARKKITEHTUURIN LAITOS PASSIIVIMÖKKI SUOMALAINEN PASSIIVITALO kansainvälisen passiivitalon kriteerit johtavat
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän
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
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
Vuosi takana nettonollaenergitalossa. Rakennusten energiaseminaari 5.11.2014 Jussi Jokinen, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
Vuosi takana nettonollaenergitalossa Rakennusten energiaseminaari 5.11.2014 Jussi Jokinen, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy 2 Lähtökohdat projektille Villa ISOVER, lähtökohdat ISOVER halusi osoittaa, että
Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1
Kohti nollaenergiarakentamista Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia haasteita rakennusalalle Kehittyvä rakentaminen 2014 seminaari ASTA-messut Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka
ENERGIATEHOKKAAN TALON TUNNUSMERKIT
ENERGIATEHOKKAAN TALON TUNNUSMERKIT Mikko Saari, VTT Energiatehokas koti - tiivis ja terveellinen? Suomen Asuntomessut ja Suomen Asuntotietokeskus Helsingin messukeskus, Ballroom 28.3.2009 Energiatehokkaan
Asuinkerrostalojen energiakorjaukset Olli Teriö
Asuinkerrostalojen energiakorjaukset Olli Teriö 10.1.2018 Agenda Poimintoja laeista ja asetuksista (Herättämään keskustelua) Esimerkkejä energiatehokkuuden parantamisesta Esimerkki korjauksen taloudellisuuden
ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1
ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n
LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012
LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden haasteet, VASEK, Vaasa 14.10.2014 LÄMMÖNERISTYS-
Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi
Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset
RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)
RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän
Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?
Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän
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
ENERGIATODISTUS. ASUNTO OY LIPPALAHTI, GHIJ-TALO Tuohistanhua Espoo. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: ASUNTO OY LIPPALAHTI, GHIJTALO Tuohistanhua 4 7 Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 4968 97 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Kerrostalo Todistustunnus:
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 18 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kevytöljykattila / Käyttövesivaraaja Ilmanvaihtojärjestelmän
Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska
Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014 Pellervo Matilainen, Skanska Alueiden energiatehokkuus Kruunuvuori, Helsinki Finnoo, Espoo Kivistö, Vantaa Härmälänranta, Tampere Energiatehokkuus Energiantuotanto
Miltä näyttävät matalaenergiatalot? - energiatehokkuuden vaikutus arkkitehtuuriin
Miltä näyttävät matalaenergiatalot? - energiatehokkuuden vaikutus arkkitehtuuriin 1 2 Ekotalojen arkkitehtuuri Rakennusten ja ikkunoiden suuntaaminen Aurinkoenergian passiivinen ja aktiivinen hyödyntäminen
Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa - Rakentamiseen liittyvät keskeiset muutokset lähivuosina
Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa - Rakentamiseen liittyvät keskeiset muutokset lähivuosina Juha Luhanka Rakennustuoteteollisuus RTT ry 09.02.2010, ARY seminaari Energiamääräykset
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
ENERGIATODISTUS. Karkkilan Linja-autoasema Oy Talo B Huhdintie Karkkila. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Karkkilan Linjaautoasema Oy Talo B Huhdintie 6 Karkkila Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 4546 989 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Liikerakennus
Passiivitalo. Jyri Nieminen VTT
Passiivitalo VTT Tulevaisuuden muutokset Haaste: Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää CO2 päästöjen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä 90% Muutokset lähitulevaisuudessa 2010: Asuinrakennusten energiantarve
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 06 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Puukattila / Varaaja Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus
Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti
Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.
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
As. Oy Naantalin Metsätähti
1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 9 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmän
Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013
Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Rakennusten energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on sitouduttu koko Euroopan Unionin piirissä. Vuoteen 2020
Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?
Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari
Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010
Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010 Ilmaston muutoksen hillitseminen Rakennukset vastaavat 40 % energiankulutuksesta Tänään rakennettavat rakennukset
5,0 C P1: 3,6 C. A1 mean: 1,1 C A2 mean: 0,5 C. 14.9.2007 Timo Kauppinen 1
Rakennukset mukaan ilmastokamppailuun Virolais Suomalainen yhteistyöseminaari Tallinnassa ja Kuresaaressa 13. 14.09. 2007 Lämpökuvaus rakennusten toimivuuden ja energiatehokkuuden arvioinnissa. Timo Kauppinen
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 8 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen radiaattorilämmitys, kaukolämpö /
Passiivirakenteet ja elinkaaritalous 18.9.2014 Jussi Jokinen
Passiivirakenteet ja elinkaaritalous Jussi Jokinen RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS Eristeteollisuus 2014 1 Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat Rakennusvaippa Suunnitteluratkaisut (muoto, sijainti, suuntaus)