Laukaan ekokyläkoulu - Energiatehokkuus hankesuunnitteluvaiheessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laukaan ekokyläkoulu - Energiatehokkuus hankesuunnitteluvaiheessa"

Transkriptio

1 RAPORTTI VTT-S Ostoenergiankulutus, kwh/m²/a Eniten kuluttavat koulut Keskimääräinen koulu Sähkö Lämpö RakMk 2012 Matalaenergiataso Passiivitaso Optimitaso Energiatehokkuustaso Laukaan ekokyläkoulu - Energiatehokkuus hankesuunnitteluvaiheessa Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari ja Tuomo Ojanen Laukaan kunta

2 1 (17) Raportin nimi Laukaan ekokyläkoulu - Energiatehokkuus hankesuunnitteluvaiheessa Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Asiakkaan viite Laukaan kunta Juha Tolonen Laukaantie 14 PL Laukaa Projektin nimi Projektin numero/lyhytnimi Laukaan ekokoulu Raportin laatija(t) Sivujen/liitesivujen lukumäärä Mikko Saari ja Tuomo Ojanen 17/ Avainsanat Raportin numero Tiivistelmä VTT-S Tässä selvityksessä esitetään alustavat arviot Laukaan ekokoulun rakenne- ja talotekniikkaratkaisuista. Tavoitteena on arvioida alustavasti tilaajan esittämien periaatteellisten seinärakennevaihtoehtojen lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta ja energiatehokkuutta. Lisäksi arvioitiin luonnossuunnitelmien pohjalta ekokoulun energiatehokkuutta rakenne- ja talotekniikan näkökulmasta ja uusiutuvan energian alustavat hyödyntämismahdollisuudet. Luottamuksellisuus Espoo Hyväksyjä Luottamuksellinen Laatija Mikko Nyman, Mikko Saari, Tuotepäällikkö Erityisasiantuntija VTT Expert Services Oy:n yhteystiedot PL 1001, VTT (käyntiosoite Kemistintie 3, Espoo) Jakelu (asiakkaat ja VTT) Tilaaja VTT Expert Services Oy, arkisto VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

3 2 (17) Alkusanat Työ liittyy Laukaan kunnan ekokoulukonseptihankkeeseen, jossa on tavoitteena rakentaa puusta pitkäikäinen, terveellinen, turvallinen ja energiatehokas talo 100 vuoden käyttöajalla. Laukaan kuntaa edusti Juha Tolonen. Hankkeen koordinaattorina oli Antti Tourunen, Reteres Oy:stä. Pääsuunnittelijana oli Tero Wéman, Arkkitehtisuunnittelu Oy:stä. Työhön osallistuivat erityisasiantuntija Mikko Saari VTT Expert Services Oy:stä ja erikoistutkija Tuomo Ojanen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä. Espoo Tekijät

4 3 (17) Sisällysluettelo Alkusanat... 2 Sisällysluettelo Johdanto ja tavoitteet Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus Tausta ja tavoitteet Ehdotetut rakenteet ja niiden toimivuuteen vaikuttavat tekijät Rakenne 1 Massiivinen 275 mm hirsiseinä Rakenne 2 - Hirsi ja ekologinen lämmöneriste Rakenne 3 CLT ja PUR -lämmöneriste Koulurakennusten energiankulutus Suomessa Ekokoulun energiatehokkuustasot Ekokoulun mallinnus Rakentamismääräysten tasoinen talo Matalaenergiatasoinen koulu Passiivitasoinen talo Optimitasoinen talo Yhteenveto ostoenergiankulutuksista Ekokoulun talotekniikan periaatteet Sisäilmastotavoitteet Tilojen lämmitys Märkätilojen lämmitys Mukavuuslattialämmitys Ilmanvaihto Viilennys Lämmöntuotto Aurinkolämpö Aurinkosähkö Automaatio Lähdekirjallisuutta... 17

5 4 (17) 1. Johdanto ja tavoitteet Tässä selvityksessä esitetään alustavat arviot Laukaan ekokoulun rakenne- ja talotekniikkaratkaisuista. Tavoitteena on arvioida alustavasti tilaajan esittämien periaatteellisten seinärakennevaihtoehtojen lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta ja energiatehokkuutta. Lisäksi arvioitiin luonnossuunnitelmien pohjalta ekokoulun energiatehokkuutta rakenne- ja talotekniikan näkökulmasta ja uusiutuvan energian alustavat hyödyntämismahdollisuudet. Arvioinnin lähtökohtana on, että energiatehokkuuden nimissä ei tingitä terveellisestä ja turvallisesta sisäilmastosta.

6 5 (17) 2. Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus 2.1 Tausta ja tavoitteet Laukaalle rakennettavan Ekokyläkoulun valinnoissa korostuvat ekologisuus ja energiatehokkuus. Tärkeitä asioita ovat mm. puurakenteiden käyttö, niiden vaikutus energiankulutukseen, vuorovaikutus sisäympäristön kanssa asumismukavuutta parantavana tekijänä sekä lähtökohtaisesti hyvä ja turvallinen kosteustekninen pitkäaikaistoimivuus. Selvityksen tavoitteena on tukea rakennejärjestelmän valintaa esittämällä asiantuntijanäkemys Ekokoulun seinärakenteen eri vaihtoehdoista em. tekijöiden kannalta. 2.2 Ehdotetut rakenteet ja niiden toimivuuteen vaikuttavat tekijät Ekokoulun seinärakenteiden päävaihtoehtoja on kolme: massiivinen hirsiseinä ilmaan lämmöneristystä, lämmöneristetty (puukuitu tai muu vastaava eristemateriaali) hirsiseinä ja polyuretaanituotteella eristetty CLT-rakenne. Lisäksi VTT voi esittää jonkin vaihtoehtoisen seinärakenteen. Seuraavassa käydään läpi kolmen pääehdotuksen toimivuutta ja soveltuvuutta asetettuihin ehtoihin. 2.3 Rakenne 1 Massiivinen 275 mm hirsiseinä U-arvo Massiivirakenteen U-arvo on varsin heikko, noin 0,40 W/Km 2 tasoa. Esimerkiksi U-arvon 0,17 W/Km 2 saavuttaminen massiivisella puuseinällä edellyttäisi lähes 70 cm seinäpaksuutta. Ekokoulun seinäpinta-ala on arviolta noin 900 m 2, mikä on suhteellisen vähän verrattuna rakennuksen pinta-alaan. Siten seinien korkea U-arvo ei yksin johda heikkoon energiatehokkuuteen, ja lisäksi tätä voidaan osittain kompensoida mm. rakenteellisesti ala- ja yläpohjien sekä ikkunoiden ja ovien tavanomaista paremmalla lämmöneristystasolla. Tarkkaa tavoitetasoa näiden U-arvoille ei voida antaa ilman rakennuksen energiatehokkuuden kokonaisanalyysia. Seinien U-arvo voi vaikuttaa lämpöviihtyisyyteen, mutta lämmityksen lämmönjaon, ilmanvaihdon ja ikkunoiden U-arvon (pintalämpötilat) oikealla valinnalla voidaan olosuhteet saada lämmityskaudella hyviksi myös massiivisilla hirsirakenteilla. Ilmatiiviys Yhdestä kerroksesta tehdyn rakenteen ilmatiiviyttä ei voida varmistaa muilla rakennekerroksilla, mutta nykyisten lamellihirsien painuminen on vähäistä ja kehittynyt liitostekniikka mahdollistaa hyvinkin ilmatiiviin rakenteen toteutuksen. Suurimmat haasteet liittyvät rakenteiden (seinä/katto, lattia) liitosten ja aukotusten tiiviyteen, mutta samat ongelmat koskevat muitakin rakenteita. Kosteustekninen toimintavarmuus Kosteustekninen toimivuus saadaan suhteellisen matalan rakennuksen hirsiseinissä hyväksi. Suurin ero ulkopuolelta eristettyihin ja julkisivuiltaan verhottuihin rakenteisiin on hirren ulkopinnan kastuminen jollekin tasolle sateessa. Heikko U-arvo ja suurehkot lämpövirrat kuitenkin edistävät rakenteen kuivumista. Kosteustekniseen toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat rakennuksen korkeus, räystäiden suojaava vaikutus ja riittävä perustuskorkeus suojaamaan seinän alaosaa sateen roiskeiden, lumen, yms. vaikutuksilta. Samat tekijät pätevät osittain muillekin rakenteille.

7 6 (17) Korkean liikuntasalin seiniin kohdistuva sadekuormitus ja massiivihirren toimivuus tässä tapauksessa on selvitettävä erikseen. Sisäilmavuorovaikutukset Sisäilmavuorovaikutukset ovat massiiviseinällä ainakin lämmityskaudella pienemmät kuin ulkopuolelta lämmöneristetyillä rakenteilla. Lämmöneristettyä tapausta suurempi lämpötilaero hirren yli johtaa siihen, että lämpö ja kosteus siirtyvät sisäilmasta helposti hirteen päin. Kosteudensiirto hirrestä sisäilmaan on heikompaa kuin lämmöneristetyissä tapauksissa, koska eristämättömän hirren sisäpinnan lämpötila on alempi kuin eristetyn ja kosteudensiirto edellyttää suurempaa kosteusylimäärää hirren sisäpinnassa verrattuna sisäilmaan. Sama pätee hirren termisen massan hyödyntämiseen: Hetkelliset sisäilman lämpötilahuippuja voidaan leikata hirren termisen kapasiteetin avulla, mutta lämpö pyrkii lämmityskaudella pääsääntöisesti ulospäin ja massiivihirrestä sisäilmaan takaisin saatava varastoitunut lämpö jää vähäiseksi. Sisätilojen ylilämpenemisen tilanteessa massiivinen, eristämätön hirsi on jonkin verran parempi kuin eristetty, koska rakenne voi jäähtyä eristettyä paremmin yöaikana. Alempaan lämpötilaan jäähtynyt massiivinen hirsi mahdollistaa eristettyä rakennetta suuremman jäähdytyspotentiaalin. Tämän tuoma hyöty on suhteellisen marginaalinen Suomen ilmastossa ja se on lähinnä taloteknisiä järjestelmiä auttava tekijä. 2.4 Rakenne 2 - Hirsi ja ekologinen lämmöneriste U-arvo Työn tilaajan mukaan termi Ekologinen eriste tarkoittaa puukuituista lämmöneristettä. Kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseksi lämmöneristys tulisi tehdä kantavan hirsirakenteen ulkopuolelle ja rakenteen tulisi olla tuuletettu. Tuuletetussa rakenteessa lämmöneristeen ulkopinnassa tulee olla tuulensuoja, mikä samalla suojaa lämmöneristettä ja muita rakenteen sisäkerroksia mahdolliselta veden tunkeutumiselta. Tuulelta ja säältä suojaava kerros on asennettava siten, että se ohjaa tuuletusväliin mahdollisesti päässeen veden ulos rakenteesta. Vesi ei saa jäädä rakenteisiin eikä se saa kulkeutua rakenteeseen päin. Lämmöneristeen ja hirren välissä on syytä olla yhtenäinen ilmansulkukerros, mikä varmistaa rakenteen kokonaisilmatiiviyden myös sauma- ja liitoskohdissa. Seinärakenteen U-arvo 0,17 W/Km 2 edellyttää esimerkiksi 204 mm lamellihirttä ja noin 150 mm eristepaksuutta ( declared = 0,040 W/mK) tuuletetussa ja huokoisella puukuitulevyllä tuulensuojatussa rakenteessa. Muuten samanlaisella rakenteella U-arvo 0,14 W/Km 2 saavutetaan noin 200 mm eristekerroksen paksuudella. Rungon kylmäsillat voivat vaikuttaa tarvittaviin lämmöneristepaksuuksiin ja ne on aina erikseen varmistettava. Kun ulkoverhouksen paksuus on 28 mm, tuuletusväli on 25 mm ja tuulensuojalevy 24 mm paksu, ovat rakenteen kokonaispaksuudet noin 430 mm (U=0,17 W/Km 2 ) ja 480 mm (U=0,14 W/Km 2 ). Palosuojausmääräykset saattavat edellyttää mineraalivillatuulensuojan käyttämistä tuulensuojaan rajoittuvana kerroksena. Tämä on varmistettava erikseen. Kosteustekninen toimivuus on molemmissa tuulensuojaustapauksissa hyvä. Mineraalivillan lämmönjohtavuus on pienempi kuin puukuitulevyn, joten eri U-arvojen rakenteiden kokonaispaksuus olisi hieman pienempi kuin edellä esitetyissä tapauksissa. Ilmatiiviys Ilmatiiviys saadaan hyväksi, kun se voidaan varmistaa erillisellä ilmansulkukerroksella. Tässäkin detaljien suunnittelu ja toteutus on tärkeää.

8 7 (17) Kosteustekninen toimintavarmuus Ulkopuolelta lämmöneristetyn ja tuuletetun seinärakenteen kosteustekninen toimivuus on hyvä. Kosteustekninen toimintavarmuus saadaan ulkoverhouksen suojaavan vaikutuksen ja tuuletusvälin avulla paremmaksi kuin massiivisella hirsirakenteella. Hirsi on tässä aina sateelta suojattuna ja se voi kuivua tehokkaasti ulospäin lämmöneristeen ja tuulensuojan kautta. Hirren kokonaiskosteus on lähellä sisäilman oloja ja huomattavasti alempi kuin massiivirakenteen tapauksessa. Olennaista on varmistaa, ettei sadevesi pääse tunkeutumaan rakenteisiin. Riski on lähinnä ikkunoiden ym. seinän aukotusten toteutukseen liittyvä. Riittävä sadepellit ja rakenneosien liittymien huolellinen suunnittelu ja toteutus ovat ratkaisevia tekijöitä. Sisäilmavuorovaikutukset Koulun tyypillisessä käyttötilanteessa sisäilman lämpö- ja kosteuskuormat vaihtelevat voimakkaasti. Näiden kuormien sisäilmavaikutusten tasoittaminen rakenteellisin keinoin auttaa taloteknisiä järjestelmiä ylläpitämään sisäilman viihtyisyysoloja. Rakenteiden ominaisuudet eivät voi korvata edes osittain ilmanvaihtoa, ne voivat vain auttaa olosuhteiden ylläpidossa. Lämmityskauden aikana ulkopuolelta lämmöneristetyllä rakenteella on paremmat mahdollisuudet vuorovaikutukseen sisäilman kanssa kuin massiivisella hirsirakenteella, koska eristetyn hirren olosuhteet ovat lähellä sisäilman oloja, jolloin lämmön ja kosteudensiirto myös sisäilmaan päin on helpompaa. Dynaamisesti vaihtelevassa kuormitustilanteessa hirren kapasiteetti on paremmin hyödynnettävissä sisäilman lämmön ja kosteuden tasoittamiseen. Lämmöneristeen materiaalin merkitys sisäilmaan oloihin on pieni, koska paksu hirsiseinäkerros sisäpinnassa vastaa käytännössä täysin tästä vuorovaikutuksesta. Rakenteen sisäpuolen pinnoitus voi vaikuttaa olennaisesti kosteusvuorovaikutuksen toteutumiseen. Yöaikainen rakenteen jäähdytys on heikompi kuin massiivihirrellä, koska lämmöneriste estää hirsikerroksen nopean jäähtymisen. Tämän eron merkitys ei ole kovin suuri Suomen ilmastossa. 2.5 Rakenne 3 CLT ja PUR -lämmöneriste Yleistä Tässä seinässä kantava rakenne on CLT levyä (Cross Laminated Timber), jota on alettu valmistaa myös Suomessa. Tässäkin tapauksessa lämmöneriste on kantavan rakenteen ulkopuolella. Lämmöneristeen lämmönjohtavuus on tässä rakenteessa mahdollisimman hyvä, PUR /PIR pohjainen tuote, jolloin voidaan päästä hyvään energiatehokkuuteen kohtuullisella seinäpaksuudella. Rakenne voi olla rapattu, jolloin PU -eristeen ulkopuolelle tulee rappauksen alusvilla, tai rakenne on tuuletettu. Tuuletettu rakenne voi palosuojaussyistä edellyttää palamatonta villaeristystä tuulensuojaksi. U-arvo Uudisrakentamiseen tarkoitetun PUR tai PIR levyn lämmönjohtavuus on luokkaa declared = 0,023 W/mK. Esimerkiksi 140 mm paksuinen CLT levy ja PUR lämmöneriste sekä 50 mm rappaus- tai tuulensuojavillaa (0,035 W/mK). Taulukossa 1 esitetään arvio PUR -

9 8 (17) lämmöneristeen ja koko rakenteen vähimmäispaksuuksista ilman kylmäsiltoja. Todelliset rakennepaksuudet on varmistettava laskennallisesti. Taulukko 1. Arvio PUR-lämmöneristeen ja koko rapatun rakenteen (vähimmäis)paksuudesta eri U-arvoilla, kun rappauspaksuus on 25 mm ja rappausvillan paksuus on 50 mm. Kiinnikkeitä tai muita kylmäsiltoja ei ole otettu huomioon. U=0,17 W/Km 2 U=0,14 W/Km 2 U=0,10 W/Km 2 PUR eristeen paksuus, mm Koko rakenteen paksuus, mm Tuuletetun rakenteen kokonaispaksuudet olisivat noin mm paksumpia kuin Taulukon 1 arvot riippuen tuuletusvälin ja julkisivun dimensioista. Oletuksena on, että rakenteessa on 50 mm tuulensuojavilla. PUR-eristys mahdollistaa rakennepaksuuden pysymisen kohtuullisena. Paksuudet rakenteiden 2 ja 3 välillä eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska käytetyt paksuudet ovat vain esimerkkejä, eivätkä siten kuvaa vaadittuja dimensioita. Vaadittava hirren ja CLT:n dimensio on varmistettava mm. rakenteen lujuusvaatimusten mukaan erikseen. Ilmatiiviys PUR-eristeisellä rakenteella voidaan saada aikaiseksi erittäin hyvä ilmatiiviys. Alumiinipinnoitteinen PUR toimii yhdistettynä höyryn- ja ilmansulkuna. Liitoskohtien tiivistys on kriittinen kohta tiiviyden kannalta. Kosteustekninen toimintavarmuus Ulkopuolisen, lähes höyrytiiviin lämmöneristekerroksen lämmönsiirtovastuksen tulisi olla noin ¾ koko rakenteen lämmönsiirtovastuksesta, jotta rajapintaan ei muodostuisi kondenssia tai liian korkeita kosteusoloja. Siten ulkopuolisella PUR -eristeellä ei voi tehdä heikosti lämmöneristettyjä rakenteita. Taulukon 1 esimerkissä 140 mm CLT-levyn lämmönsiirtovastus vastaa 80 mm PUR eristettä. Oletus 50 mm tuulensuojavillakerroksesta 72 mm PURkerroksen lisäksi riittää antamaan tarvittavan lämmönsiirtovastuksen ulkopuolelle, joten kaikki Taulukon 1 tapaukset ovat sisäpuolisen kosteuskuormituksen kannalta toimivia normaaleissa sisäilman olosuhteissa kun ilmanvaihto on oikein mitoitettu. Koska PUR lämmöneriste ei ime itseensä vettä ja sen diffuusinen kosteudenläpäisevyys on hyvin pieni, muodostaa eristekerros suojan ulkopuolisia kosteuskuormia vastaan. CLT-levy voi kuivua vain rakennuksen sisätilaan päin, mutta koska sen alkukosteus on suhteellisen matala, ei erityistä alkukuivausvaihetta ole. Sisäilmavuorovaikutukset PUR-eristeellä ulkopuolelta eristetty CLT-levy voi osallistua vuorovaikutukseen sisäilman kanssa jokseenkin samoin kuin rakenteen 2 ulkopuolelta lämmöneristetty hirsi. Hyvin höyrytiivis materiaalikerros rakenteen ulkopinnassa ei heikennä sen sisäpuolella olevan puun hygroskooppisen tai termisen massan hyödyntämistä. Koska kosteus ei kuivu PUR-eristeen kautta, tapahtuu kaikki kosteusvuorovaikutus vain CLT:n ja sisäilman välillä. Kosteusvuorovaikutuksen kannalta merkittävin mahdollinen ero hirteen on CLT:n sisäpinnan puun ominaisuudet ja mahdolliset pintakäsittelyt. CLT:n termistä massaa voidaan hyödyntää sisäilman lämpötilavaihtelujen tasoittamiseen kuten rakenteessa 2. Paremmin lämmöneristetyn rakenteen tapauksessa CLT:n lämpötila- ja kosteustaso on lähempänä sisäilmaa kuin rakenteessa 2, joten sen kapasiteetti on periaatteessa paremmin hyödynnettävissä.

10 9 (17) 3. Koulurakennusten energiankulutus Suomessa Taulukossa 1 esitetään koulurakennusten mitattuja energian- ja vedenkulutuksia. Tilastoidut kulutuksen on laskettu rakennustilavuutta kohti, josta ne on muunnettu nettopinta-alaa kohti oleviksi kulutuksiksi. Pinta-alaa kohti olevat kulutukset ovat suuntaa-antavia. Rakennuksen koko ja ikä aiheuttaa suurimmat vaihtelut kulutukseen. Tilastokulutukset toimivat hyvinä vertailuarvoina rakentamista kehitettäessä. Taulukko 1. Yleissivistävien oppilaitosten rakennusten mitattuja vuotuisia energian- ja vedenkulutuksia. Vaihteluväli tarkoittaa, että 90 %:ssa rakennuksista kulutus on tällä välillä. 5 % kuluttaa alarajaa vähemmän ja 5 % ylärajaa enemmän. Rakennustilavuutta kohti Vaihteluväli: 5 % - 95 % Mediaani 5 % 95 % Lämpö 44 kwh/m³/a kwh/m³/a Sähkö 15 kwh/m³/a 8 28 kwh/m³/a Vesi 76 dm³/m³/a dm³/m³/a Nettopinta-alaa kohti Vaihteluväli: 5 % - 95 % Mediaani 5 % 95 % Lämpö 141 kwh/m²/a kwh/m²/a Sähkö 48 kwh/m²/a kwh/m²/a Vesi 243 dm³/m³/a dm³/m³/a 4. Ekokoulun energiatehokkuustasot 4.1 Ekokoulun mallinnus Laukaan ekokoulu mallinnettiin karkealla tasolla luonnospiirustusten ja tilojen käyttötarkoituksen perusteella. Energiatehokkuustasot laskettiin soveltuvin osin rakentamismääräyskokoelman osan D3/2012 lähtötiedoilla ja osan D5/2012 laskentamenetelmällä. Laskenta tehtiin Jyväskylän säätiedoilla TRY2012. Lopulliset suunnittelu- ja toteutusratkaisut sekä hankintapäätökset tulee tehdä tarkempien selvitysten ja suunnitelmien perusteella. Tärkeimmät lähtötiedot esitetään taulukossa 2. Vedenkulutusta ja ilmanvaihtoa ei pienennetty energiankulutuksen pienentämiseksi. Vedenkulutuksen osalta ei ollut käytössä perusteita vedenkulutuksen määrittämiseen. Vedenkulutus tarkentuu suunnittelun edetessä. Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla oikein toteutettuna voidaan lämmitysenergiankulutusta pienentää jonkin verran. Osaamaton toteutus voi johtaa suuriin lämmitysenergiankulutuksen säästöihin, mutta usein myös sisäilmasto-ongelmiin, joiden kustannukset voivat olla moninkertaiset ja kaikkia vaikutuksia ei voi edes rahalla mitata. Tässä vaiheessa laskelmissa ei ole syytä ottaa tällaista riskiä ilmanvaihtoa pienentämällä. Sellaista mittaria tai indikaattoria, jolla ilmanvaihto voitaisiin minimoida turvallisesti, ei ole olemassa.

11 10 (17) Taulukko 2. Laukaan ekokoulun energiatehokkuustasojen laskennan tärkeimmän lähtötiedot. Rakenteiden U-arvot, W/m²K RakMk Pinta-ala. m² 2012 Matalaenergiataso Passiivitaso Optimitaso Ulkoseinä 902 0,17 0,17 0,1 0,14 Yläpohja ,09 0,09 0,05 0,05 Alapohja (ulkoilmaan rajoittuva) Alapohja (ryömintätilaan rajoittuva) Alapohja (maanvastainen) ,16 0,12 0,08 0,08 Muu maanvastainen rakennusosa Ikkunat (arvio 30 % julkisivusta) ,9 0,7 0,7 Ulko-ovet ,8 0,8 Muut tärkeimmät lähtötiedot Ilmanvaihto, m³/s 2,08 2,08 2,08 2,08 Ilmanvuotoluku, q 50 m³/h/m² 2 1 0,5 1 LTO:n vuosihyötysuhde % Ilmanvaihdon ominaissähköteho kw/(m³/s) 2 1,5 1 1,5 Valaistusteho W/m² ,6 12,6 Aurinkolämpökeräimet (LKV) m² Aurinkosähkökennot m² Rakentamismääräysten tasoinen talo Rakentamismääräyskokoelma määrittelee suunnittelun ja rakentamisen vähimmäisvaatimukset. Taulukossa 3 esitetään niiden mukaan suunnitellun ekokoulun kokonaiskulutukset ja kuvassa 1 vastaavat lämpöhäviöt. Taulukko 3. Rakentamismääräyskokoelman 2012 mukaisen ekokoulun vuotuinen energianja vedenkulutus. Laukaan ekokoulun kulutukset Rakentamismääräysten mukainen talo Lämpö 116 kwh/m²/a 242 MWh/a Sähkö 49 kwh/m²/a 103 MWh/a Vesi 470 dm³/m³/a 980 m³/a

12 11 (17) Energiantarve: RakMk 2012-taso Tilojen lämpöenergiantarve Lämpöenergia, kwh Ulkoseinä Yläpohja Alapohja Ikkunat Ulko-ovet Kattoikkunat Vuotoilma Ilmanvaihto Kuva 1. Rakentamismääräyskokoelman 2012 mukaisen ekokoulun lämpöhäviöiden jakautuminen eri rakennusosille, vuotoilmalle ja ilmanvaihdolle. 4.3 Matalaenergiatasoinen koulu Matalaenergiataso määriteltiin ennen vuoden 2003 rakentamismääräysten voimaan tuloa tasoksi, jossa lämmitysenergiankulutus on puolet määräystasosta. Lisäksi ratkaisujen tuli olla kustannustehokkaita. Taulukossa 4 esitetään matalaenergiatasoisen ekokoulun kokonaiskulutukset ja kuvassa 2 vastaavat lämpöhäviöt. Taulukko 4. Matalaenergiatasoisen ekokoulun energian- ja vedenkulutus. Laukaan ekokoulun kulutukset Matalaenergiatasoinen talo Lämpö 83 kwh/m²/a 172 MWh/a Sähkö 45 kwh/m²/a 95 MWh/a Vesi 470 dm³/m³/a 980 m³/a

13 12 (17) Energiantarve: Matalaenergiataso Tilojen lämpöenergiantarve Lämpöenergia, kwh Ulkoseinä Yläpohja Alapohja Ikkunat Ulko-ovet Kattoikkunat Vuotoilma Ilmanvaihto Kuva 2. Matalaenergiatasoisen ekokoulun lämpöhäviöiden jakautuminen eri rakennusosille, vuotoilmalle ja ilmanvaihdolle. 4.4 Passiivitasoinen talo Passiivitaso on johdettu passiivitalovaatimuksista. Suomalaisen passiivitalon vaatimukset kohdistuvat tilojen lämmitysenergiantarpeeseen (lämpöhäviö ja lämmitysteho), primäärienergiankulutukseen ja ilmanpitävyyteen. Passiivitasoisen talon lämpöhäviö on tyypillisesti noin 65 % vuoden 2012 rakentamismääräysten lämpöhäviöstä. Passiivitasolla lämmitysjärjestelmää voidaan yksinkertaistaa ja käyttää vaihtoehtoisia ratkaisuja, jolloin investointikustannukset alenevat. Taulukossa 5 esitetään passiivitasoisen ekokoulun kokonaiskulutukset ja kuvassa 3 vastaavat lämpöhäviöt. Taulukko 5. Passiivitasoisen mukaisen ekokoulun energian- ja vedenkulutus. Laukaan ekokoulun kulutukset Passiivitasoinen talo Lämpö 54 kwh/m²/a 113 MWh/a Sähkö 35 kwh/m²/a 72 MWh/a Vesi 470 dm³/m³/a 980 m³/a

14 13 (17) Energiantarve: Passiivitaso Tilojen lämpöenergiantarve Lämpöenergia, kwh Ulkoseinä Yläpohja Alapohja Ikkunat Ulko-ovet Kattoikkunat Vuotoilma Ilmanvaihto Kuva 3. Passiivitasoisen ekokoulun lämpöhäviöiden jakautuminen eri rakennusosille, vuotoilmalle ja ilmanvaihdolle. 4.5 Optimitasoinen talo Energiatehokkuudeltaan optimitasoinen talo on hieman joustettu versio passiivitasosta. Lisäksi optimitasoon on lisätty aurinkoenergian tuotantoa. Lähtökohtana oli, että kuten passiivitasolla, myös optimitasolla lämmitysjärjestelmää voidaan yksinkertaistaa ja käyttää ilmanvaihtolämmitystä tilojen pääasiallisena lämmönjakotapana ja alentaa lämmitysjärjestelmän investointikustannuksia vastaamaan pienentynyttä lämmöntarvetta. Taulukossa 6 esitetään optimitasoisen ekokoulun kokonaiskulutukset ja kuvassa 4 vastaavat lämpöhäviöt. Taulukko 6. Rakentamismääräyskokoelman 2012 mukaisen ekokoulun energian- ja vedenkulutus. Laukaan ekokoulun kulutukset Optimitalo Lämpö 55 kwh/m²/a 114 MWh/a Sähkö 21 kwh/m²/a 44 MWh/a Vesi 470 dm³/m³/a 980 m³/a Jäähdytys 0 kwh/m²/a 0 MWh/a Aurinkolämpö 5 kwh/m²/a 10 MWh/a Aurinkosähkö 18 kwh/m²/a 37 MWh/a

15 14 (17) Energiantarve: Optimitaso Tilojen lämpöenergiantarve Lämpöenergia, kwh Ulkoseinä Yläpohja Alapohja Ikkunat Ulko-ovet Kattoikkunat Vuotoilma Ilmanvaihto Kuva 4. Optimitasoisen ekokoulun lämpöhäviöiden jakautuminen eri rakennusosille, vuotoilmalle ja ilmanvaihdolle. 4.6 Yhteenveto ostoenergiankulutuksista Kuvassa 5 esitetään yhteenveto ekokoulun energiatehokkuustasojen vaikutuksesta ostoenergiankulutukseen. 350 Ostoenergiankulutus, kwh/m²/a Eniten kuluttavat koulut Keskimääräinen koulu Sähkö Lämpö RakMk 2012 Matalaenergiataso Passiivitaso Optimitaso Energiatehokkuustaso Kuva 5. Ekokoulun energiatehokkuustasojen vaikutus ostoenergiankulutukseen ja vertailu olemassa oleviin koulurakennuksiin..

16 15 (17) 5. Ekokoulun talotekniikan periaatteet 5.1 Sisäilmastotavoitteet Sisäilmaston suunnittelun ja toteutuksen tavoitearvoina tulee käyttää rakentamismääräyskokoelman osan D2 määräyksiä ja ohjearvoja. Lisäksi on syytä hyödyntää vapaaehtoisen Sisäilmaluokitus 2008 ohjeistus sisäilmastoluokan S2 toteutuksesta etenkin rakennusmateriaalien ja ilmanvaihtotuotteiden puhtauden sekä rakennustöiden puhtauden hallinnassa. 5.2 Tilojen lämmitys Tilojen lämmitys toteutetaan pääosin hajautetulla ilmanvaihtolämmityksellä. Lämpötilan säätö toteutetaan huone- tai tilaryhmäkohtaisena. Rakennuksen käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihto ja lämmitys ovat taukokäytöllä käyden tarvittaessa tai ilmanvaihto on käytössä jatkuvasti pienennetyllä ilmavirralla. Rakennuksen käyttöajan ulkopuolella huonelämpötilan voidaan antaa laskea hieman. Optimiratkaisussa tilojen mitoituslämmitysteho (vastaa patterilämmitystehoa ) on noin 40 kw (-32 C) eli keskimäärin 19 W/m². Lisäksi ilmanvaihdon lämmityksen mitoituslämmitysteho on noin 40 kw. Ilmanvaihtolämmityksen osalta mitoituslämmitysteho tarkoittaa, että noin 27 C tuloilman lämpötilalla katetaan luokkahuoneen lämmöntarve. Mitoitustehon laskennassa ei oteta huomioon lämpökuormia. 5.3 Märkätilojen lämmitys Märkätiloissa kuivauksen takia matalatehoinen lattialämmitys 30 W/m². Sähkölämmitys on tehokkain, jos pinta-ala on kohtuullinen. Tällöin ei synny putkiston lämpöhäviöitä, jotka voivat olla merkittävät. 5.4 Mukavuuslattialämmitys Mukavuuslattialämmitykseen ei ole tarvetta. Alapohjassa on tehokas lämmöneristys ja pintamateriaalina on lämpimän tuntuinen puumateriaali. Alapohjan ja ulkoseinän liitos on tiivis eikä vuotoilma muutoinkaan lisää epäviihtyisyyttä, jota tulisi kompensoida lämmityksellä. 5.5 Ilmanvaihto Ekokoulun ilmanvaihto toteutetaan hajautettuna ilmanvaihtojärjestelmänä. Hajautusaste valitaan toiminnallisuuden ja paloalueiden mukaan. Palopeltien määrä pyritään minimoimaan järjestelmän yksinkertaisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi. Kaikki ilmanvaihtokoneet ovat tulo- ja poistoilmanvaihtokoneita varustettuna tehokkaalla lämmöntalteenotolla. Hallitulla ilmanvaihdolla rakennus on aina ilmanvaihdoltaan tasapainossa eikä suuria paine-eroja synny. Suuret paine-erot voivat lisätä vuotoilmavirtoja, joiden mukana epäpuhtauksia voi kulkeutua sisäilmaan. Etenkin tiiviissä rakennuksessa vuotokohdat voivat keskittyä alapohjarakenteisiin, jotka ovat hankalaa tiivistää ja joiden kautta maaperän normaalit epäpuhtaudet voivat siirtyä sisäilmaan. Ilmanvaihtokoneet sijoitetaan tarkoituksen mukaisesti esimerkiksi lämpimän ullakon teknisiin tiloihin niin, että ilmanvaihtokanavat ovat mahdollisimman lyhyet. Hajautuksen takia kanavakoot ovat maltilliset. Ilmanvaihtokoneet ja kaikki lämpimät kanavat sijoitetaan höyrynsulun sisäpuolelle. Vastavirtalevylämmönsiirrintä suositellaan ensisijaisena ilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisuna, koska se on energiatehokkain ja siinä likaista poistoilmaa ei sekoitu puhtaaseen tuloilmaan. Myös likaisten tilojen poistoilmasta voidaan

17 16 (17) levylämmönsiirtimellä ottaa lämpöä talteen. Mikäli käytetään pyörivää lämmönsiirrintä, jossa puhdas ja likainen ilma kulkevat samoja reittejä, on ilmanvaihtokoneen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitettävä erityistä huomiota lämmöntalteenoton tiiviyteen ja paine-eroon tulo- ja poistoilmapuolen välillä epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi. 5.6 Viilennys Viilennykseen käytetään maakylmää. Maapiiri on nestekiertoinen putkisto rakennuksen vieressä ja alla. Järjestelmä toimii pumppukiertoisena ilman kompressoria. Maapiiristä saadaan noin 5-15 W viilennystehoa putkimetriä kohti. Maapiirin ja putkiston tarkempi mitoitus tulee tehdä maaperän, asennustavan ja tehontarpeen mukaan. Tilojen viilennys jaetaan ilmanvaihdon tuloilman avulla vastaavasti kuin ilmanvaihtolämmitys. Tiloissa ei ole mahdollisia ATK-tiloja tai vastaavia lukuun ottamatta jäähdytyslaitteita. Viilennys tapahtuu ilmanvaihtokoneen ulkoilmavirtaa viilentämällä. Samaa ratkaisua voidaan käyttää pakkasilla ulkoilman esilämmitykseen ja siten parantaa lämmöntalteenoton tehokkuutta. 5.7 Lämmöntuotto Peruslämmöntuotto biokaasukattilalla. Kattila on korkeahyötysuhteinen kondenssikattila. Vaihtoehtona on yhdistetty sähkön ja lämmöntuottolaitos (CHP). Valinta tehdään kustannustehokkuuden perusteella. Biokaasua hyödynnetään myös laitoskeittiössä ruoanvalmistuksessa. 5.8 Aurinkolämpö Aurinkolämmön hyödyntäminen koulurakennuksessa on asuinrakennuksia vaikeampaa pitkien kesälomien takia. Laskelmien mukaan aurinkolämpöä voidaan hyödyntää 10 MWh vuodessa, mikä on edellyttää 100 m² keräinpinta-alaa. Tämä on noin 40 % käyttöveden vuotuisesta lämmitysenergiasta. Kesällä hukkaan menee runsaat 3 MWh, koska laskelmien mukaan kesäaikana ei ole riittävää kulutusta. Keräinpinta-alalla 40 m² saadaan 5 MWh aurinkolämpöä hyödynnettyä lämpimään käyttöveteen, mikä on noin 20 % käyttöveden vuotuisesta lämmitysenergiasta. Tällöin hukkaan menevää aurinkolämpöä ei juurikaan ole. 5.9 Aurinkosähkö Laskelmien mukaan aurinkosähköä voidaan hyödyntää 37 MWh vuodessa, mikä on edellyttää 400 m² keräinpinta-alaa. Tämä on noin 46 % vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Näin suuren aurinkosähkön tuoton hyödyntäminen edellyttää suurta akkujärjestelmää (kallis ratkaisu) tai sähkön ulosmyyntiä. Kesällä aurinkosähköstä menee hukkaan runsaat 10 MWh, koska laskelmien mukaan kesällä ei ole riittävää kulutusta. Tämä voidaan mahdollisesti hyödyntää myymällä ylimääräinen sähkö ulos Automaatio Rakennusautomaatiojärjestelmän ensisijaiset tehtävät ekokoulussa ovat terveellisen ja turvallisen sisäilmaston varmistaminen. Lisäksi rakennuksen ja sen talotekniikkajärjestelmien toimivuuden seurannassa hyödynnetään rakennusautomaatiota. Erityisesti ilmanvaihdon ilmavirtojen suuruudesta ja tasapainosta tulee saada järjestelmän kautta luotettavaa tietoa. Järjestelmää hyödynnetään tehokkaasti lisäaika- ja tehostuskäytössä sekä koulun ulkopuolisen käytön ohjauksessa ja hallinnassa. Rakennusautomaatiota hyödynnetään energiankulutuksen mittauksessa ja seurannassa ja uusiutuvan energian tuotannon optimoinnissa.

18 17 (17) Lähdekirjallisuutta Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D2. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta s. Asetus tuli voimaan Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D3. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuudesta. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta s. Asetus tuli voimaan Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D5. Ohjeet Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta s. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Sisäilmastoluokitus Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. Rakennustieto Oy, Helsinki. 22 s. (LVI , RT , KH ja Ratu 437-T). LVI-RYL 92. LVI-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Rakennustieto Oy, Helsinki s. ISBN TalotekniikkaRYL Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 ja 2. Rakennustieto Oy, Helsinki. 369 s. ja 327 s. (LVI ja LVI ). Laine, J. & Saari, M Ilmanvaihtolämmitys - luonnollinen valinta matalaenergiataloon. Teoksessa: Ruotsalainen, R. & Säteri, J. (toim.) Sisäilmastoseminaari Espoo: Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio. S (SIY raportti 8). ISBN Pietarinen, P. & Saari, M Ilmanvaihtolämmityksen hajautettu automaatio matalaenergiatalossa. Espoo: Valtion teknillinen tutkimuskeskus. 43 s. (VTT Tiedotteita 1950). ISBN ( WUFI (Wärme und Feuchte instationär - Transient Heat and Moisture) 5.1 Pro software, The Fraunhofer Institute for Building Physics IBP Kumaran, M.K. IEA Annex 24 Final Report. Task 3: Material Properties Leuven. 135 s. Ojanen, T. et al. Puurakenteiden kosteustekninen toiminta. Espoo VTT Tiedotteita s.

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 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 = ----------------------------------------------

Lisätiedot

Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla

Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla RAPORTTI VTT-S-00411-10 Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Kirjoittajat: Tilaaja Teemu Vesanen, Mikko Saari Ensto Electric Oy 1 (8) Raportin nimi Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

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

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008. Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008. Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008 Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin ja kosteustekninen toimivuus Tilaaja: Termex-Eriste Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-02869-08 1 (5) Tilaaja

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

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. 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

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAN TALON TUNNUSMERKIT

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

Lisätiedot

Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin

Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT- S-04065-09 Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin ja kosteustekninen toimivuus Tilaaja: Termex-Eriste Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT- S-04065-09 1 (5) Tilaaja Tilaus

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

Energiatehokkaiden puurakenteiden lämpö-, kosteusja tiiviystekninen toimivuus

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

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 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

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

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75

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

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

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

Lisätiedot

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 Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 9 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5) ENERGISELVITYS 1(5) KOHDETIEDOT Kohteen nimi Honkanen Janne Osoite Pahnatie 7 Rakennustunnus Hailuoto 153 Valmistumisvuosi 2010 Selvityksen laatija Mikko Laitala RI Pvm. 25.10.2010 Säävyöhyke 1 HelsinkiVantaa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. As Oy Maakirjantie 2 E-D Maakirjantie Espoo. Asuinrakennus (Asuinkerrostalot) Uudisrakennusten.

ENERGIATODISTUS. As Oy Maakirjantie 2 E-D Maakirjantie Espoo. Asuinrakennus (Asuinkerrostalot) Uudisrakennusten. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: As Oy Maakirjantie ED Maakirjantie 000 Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 044/ 0 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuinrakennus (Asuinkerrostalot)

Lisätiedot

JULKISTEN HIRSIRAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS. Iida Rontti Markus Tolonen

JULKISTEN HIRSIRAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS. Iida Rontti Markus Tolonen JULKISTEN HIRSIRAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Iida Rontti Markus Tolonen Toteutuneen energiankulutuksen selvitys julkisissa hirsirakennuksissa Tavoite Laskennallisen ja toteutuneen energiankulutuksen vertailu

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-11031-14 1 (2) Vallox TSK Multi 50 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon

Lisätiedot

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

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

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

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0

Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0 Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 90 MC Vallox 90 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-7697-11 1 (2) Vallox 90 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kahilanniementie 9-11 TALO 1 Kahilanniementie Lappeenranta Uudisrakennusten.

ENERGIATODISTUS. Kahilanniementie 9-11 TALO 1 Kahilanniementie Lappeenranta Uudisrakennusten. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kahilanniementie 9 TALO Kahilanniementie 9 5 Lappeenranta Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 457574 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuinkerrostalo

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys Tuomo Ojanen, erikoistutkija Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sairaat talot, sairaat

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

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

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

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

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

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

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

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

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Suurpellon Apilapelto Talo E Piilipuuntie 3 C-E Espoo Uudisrakennusten.

ENERGIATODISTUS. Suurpellon Apilapelto Talo E Piilipuuntie 3 C-E Espoo Uudisrakennusten. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Suurpellon Apilapelto Talo E Piilipuuntie CE 000 Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 04900048000 0 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuinrakennus

Lisätiedot

Lisälämmöneristäminen olennainen osa korjausrakentamista

Lisälämmöneristäminen olennainen osa korjausrakentamista Lisälämmöneristäminen olennainen osa korjausrakentamista Energiatodistusten laatijoiden ajankohtaispäivä 16.5.2019 Tuomo Ojanen, VTT Esityksen sisältö Rakennuksen tehtävä Hyvin lämmöneristetty ulkovaippa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

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

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (Eluku) Lämmitetty nettoala 600 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö / kaukolämpö

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

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

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. KOy Tampereen keskustorni Tampellan esplanadi Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. KOy Tampereen keskustorni Tampellan esplanadi Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: KOy Tampereen keskustorni Tampellan esplanadi 00 Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuntolat Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 8 Berliininkatu 5 Berliininkatu 5 00550, HELSINKI Rakennustunnus: 09-0-000-0075-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) Lämmitetty nettoala 7,9 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Poistoilmalämpöpumppu,

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Sertifikaatti Nro C326/05 1 (2) Vallox 90 SE AC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Matinniitynkuja , ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Matinniitynkuja , ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 74 Matinniitynkuja 4 C-D Matinniitynkuja 4 00, ESPOO Rakennustunnus: 049-0-00-000-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kalevankatu 26 b 80100, JOENSUU. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Kalevankatu 26 b 80100, JOENSUU. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Joensuun Elli Kalevankatu 6 b 8000, JOENSUU Rakennustunnus: 67--6- Rakennuksen valmistumisvuosi: 0 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Talonpojantie 10, rakennus A 00790, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Talonpojantie 10, rakennus A 00790, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hoas Talonpojantie Talonpojantie 0, rakennus A 00790, HELSINKI Rakennustunnus: 606 Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asunto Oy Saton Kahdeksikko talo F Vaakunatie Kaarina Uudisrakennusten.

ENERGIATODISTUS. Asunto Oy Saton Kahdeksikko talo F Vaakunatie Kaarina Uudisrakennusten. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Saton Kahdeksikko talo F Vaakunatie 9 78 Kaarina Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 4865 967 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuinkerrostalo

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asokodit Taubenkuja 4 A Taubenkuja 4 00870, HELSINKI Rakennustunnus: 9-49-75-0 Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. ASUNTO OY LIPPALAHTI, GHIJ-TALO Tuohistanhua Espoo. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

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:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

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

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

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

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Haukilahdenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Haukilahdenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 79 Haukilahdenkatu 5 talo A Haukilahdenkuja 5 00580, HELSINKI Rakennustunnus: 09-0-0005-000 Rakennuksen valmistumisvuosi: 04 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

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

Lisätiedot

LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012

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-

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (Eluku) Lämmitetty nettoala 590 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö / kaukolämpö

Lisätiedot

Kivirakenteiset matala ja passiivienergiatalot

Kivirakenteiset matala ja passiivienergiatalot Kivirakenteiset matala ja passiivienergiatalot KESTÄVÄ KIVITALO SEMINAARI 09 Oulu, 10.11.09 Mikko Saari, VTT Energiatehokkaan talon suunnittelun ja toteutuksen periaatteet l l l Viihtyisä, terveellinen

Lisätiedot

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

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

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pasteurinkatu , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Pasteurinkatu , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 68 Pasteurinkatu A Pasteurinkatu 00790, HELSINKI Rakennustunnus: 09-06-09-000-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (Eluku) Lämmitetty nettoala 89 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö / Kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) Lämmitetty nettoala 8,8 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Poistoilmalämpöpumppu,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (Eluku) Lämmitetty nettoala 86 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö / Kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)

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

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (Eluku) Lämmitetty nettoala m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljylämmitys, vesikiertoiset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Leinelän Paletti A Leinelänkaari A 060, VANTAA Rakennustunnus: 066945Y Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Karkkilan Linja-autoasema Oy Talo B Huhdintie Karkkila. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

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

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (Eluku) Lämmitetty nettoala 79 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua VUORES-TALO VUORES-TALO VAIHE 2 VAIHE 1 2013 RAKENNUTTAJAN TAVOITTEET LIITTYEN ENERGIATEHOKKUUTEEN 1. Rakentaa energialuokan A 2007 rakennus. 2. Täyttää

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (Eluku) Lämmitetty nettoala 8090 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö / Kaukolämpö

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Leineläntie , VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Leineläntie , VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: ASOKODIT Leineläntie, Talo KT Leineläntie 060, VANTAA Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen energiakorjaukset Olli Teriö

Asuinkerrostalojen energiakorjaukset Olli Teriö Asuinkerrostalojen energiakorjaukset Olli Teriö 10.1.2018 Agenda Poimintoja laeista ja asetuksista (Herättämään keskustelua) Esimerkkejä energiatehokkuuden parantamisesta Esimerkki korjauksen taloudellisuuden

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

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

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (Eluku) Lämmitetty nettoala 90 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö / Kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

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

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppujen lämmönluovutus ja vuosilämpökertoimet erilaisissa käyttötilanteissa Lämpöpumppupäivä 1.12.2015 Ari Laitinen VTT

Ilmalämpöpumppujen lämmönluovutus ja vuosilämpökertoimet erilaisissa käyttötilanteissa Lämpöpumppupäivä 1.12.2015 Ari Laitinen VTT Ilmalämpöpumppujen lämmönluovutus ja vuosilämpökertoimet erilaisissa käyttötilanteissa Lämpöpumppupäivä 1.12.2015 Ari Laitinen VTT Esityksen sisältö Tausta & tavoitteet Rakennukset Ilmalämpöpumput Laskentatyökalu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa - Rakentamiseen liittyvät keskeiset muutokset lähivuosina

Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa - Rakentamiseen liittyvät keskeiset muutokset lähivuosina Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa - Rakentamiseen liittyvät keskeiset muutokset lähivuosina Juha Luhanka Rakennustuoteteollisuus RTT ry 09.02.2010, ARY seminaari Energiamääräykset

Lisätiedot