Rakennusmateriaalien VOC-emissiot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusmateriaalien VOC-emissiot"

Transkriptio

1 Rakennusmateriaalien VOC-emissiot Sini Nuutinen Rakennusmateriaalien VOC-emissiot Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja Biotieteiden laitos Syyskuu 2017

2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Ympäristötiede Sini Nuutinen: Rakennusmateriaalien VOC-emissiot Pro Gradu -tutkielma 65 sivua, 16 liitettä (16 sivua) Tutkielman ohjaajat: Tutkijatohtori Maija Leppänen ja tutkimusjohtaja dos. Pertti Pasanen Syyskuu 2017 Avainsanat: sisäilma, VOC, materiaaliemissio, muovimatto, mäntylauta, vesiohenteinen maali, tutkimuskammio TIIVISTELMÄ Tämän Pro Gradu -tutkielman aiheena on sisäympäristöissä käytettävien rakennusmateriaalien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (volatile organic compound, VOC) emissiot ja ilmanvaihdon vaikutus emissiotasoon. Suuren höyrynpaineensa vuoksi VOC-yhdisteet haihtuvat herkästi materiaaleista ympäröivään ilmaan. VOC-yhdisteitä haihtuu materiaaleista etenkin materiaalien ollessa uusia. Materiaalien VOC-emissioihin vaikuttaa yhdisteiden fysikaaliset ominaisuudet, materiaalin ominaisuudet sekä ympäristöolosuhteet. Tässä tutkimuksessa tutkin kammiokokeilla vesiohenteisen maalin, mäntylaudan ja muovimattojen VOC-emissioita kontrolloiduissa olosuhteissa. Kammioista otetut ilmanäytteet kerättiin Tenax TA absorbenttiin ja analysoitiin kromatografisin menetelmin käyttäen termodesorpterilaitteistoa yhdistettynä kaasukromatografiin ja massaselektiiviseen detektoriin. Lisäksi kammioista otettiin karbonyyliyhdistenäytteet DNPHkeräimiin, jotka analysoitiin HPLC-laitteistolla (High performance lidquid cromatography). Maalista emittoitui huomattavia määriä propyleeniglykolia sekä glykolieettereitä. Mäntylaudasta emittoitui enimmäkseen erilaisia terpeenejä. Yhdisteiden emissiotasojen havaittiin olevan erilaiset maalatussa mäntylaudassa verrattuna pelkkään maaliin. Muovimatot olivat hyvin vähäpäästöisiä. 1-butanolia ja fenolia emittoitui eniten. Materiaaliemissioiden havaittiin olevan suurempia tehokkaalla ilmanvaihdolla kuin heikolla ilmanvaihdolla. Tutkimuksessa ei pystytty pitämään ympäristöolosuhteita täysin vakioituina, mikä saattoi vaikuttaa saatuihin tuloksiin.

3 ESIPUHE Tutkielman laboratoriomittaukset tehtiin Itä-Suomen yliopistolla syksyn 2016 ja kevään 2017 välisenä aikana. Haluan kiittää ohjaajia tutkijatohtori Maija Leppästä ja tutkimusjohtaja dosentti Pertti Pasasta. Erityiskiitos laboratorioinsinööri Pasi Yli-Pirilälle avusta teknisissä haasteissa. Haluan kiittää myös tutkielmani tarkastajaa, tutkijatohtori Marko Hyttistä, avusta tutkielman eri vaiheissa. Kiitos kaikille, jotka ovat osaltaan olleet myötävaikuttamassa tutkielman etenemiseen. Lisäksi haluan kiittää perhettäni, ystäviäni ja avopuolisoani tuesta ja kannustuksesta. Kuopiossa Sini Nuutinen

4 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ESIPUHE 1. JOHDANTO KIRJALLISUUSKATSAUS HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET MATERIAALIEMISSIOT Emissio ja emissiomekanismit Emissioon vaikuttavat fysikaaliset tekijät Emissioon vaikuttavat materiaalin ominaisuudet Emissioon vaikuttavat ympäristöolosuhteet RAJA-ARVOT Materiaalien raja-arvot Sisäilman raja-arvot TYÖN TAVOITTEET AINEISTO JA MENETELMÄT KOEJÄRJESTELY Kammiot Materiaalit Ensimmäinen kammiokoe Toinen kammiokoe Kolmas kammiokoe MITTAUSMENETELMÄT Karbonyylinäytteet VOC-näytteet NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Karbonyylinäytteet VOC-näytteet TULOSTEN LASKEMINEN Karbonyylinäytteet VOC-näytteet TULOKSET Karbonyylinäytteet... 25

5 5.2 VOC-näytteet Ensimmäinen kammiokoe Toinen kammiokoe Kolmas kammiokoe TULOSTEN TARKASTELU Maalista emittoituvat yhdisteet Käsittelemättömästä mäntylaudasta emittoituvat yhdisteet Maalatusta mäntylaudasta emittoituvat yhdisteet Ilmanvaihdon vaikutus emissioihin Muovimatoista emittoituvat yhdisteet Virhelähteet JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHDELUETTELO LIITTEET... 1 LIITTEET Liite 1. Maalien tuotetiedot Liite 2. Muovimattojen materiaalitiedot Liite 3. Karbonyylien kantaliuoksien tiedot Liite 4. Nestekromatografin ajoliuoksen koostumus Liite 5. Termodesorpterin ajo-ohjelma Liite 6. Kaasukromatografin ajo-ohjelma Liite 7. Karbonyylinäytteiden punnitustulokset Liite 8. Ensimmäinen kammiokoe, Maalattu lasi, VOC-yhdisteet Liite 9. Ensimmäinen kammiokoe, Maalattu mäntylauta, VOC-yhdisteet Liite 10. Ensimmäinen kammiokoe, Mäntylauta, VOC-yhdisteet Liite 11. Toinen kammiokoe, Miljö Stabil, VOC-yhdisteet Liite 12. Toinen kammiokoe, Prestige PUR, VOC-yhdisteet Liite 13. Toinen kammiokoe, Altro VM20, VOC-yhdisteet Liite 14. Kolmas kammiokoe, Maalattu lasi, VOC-yhdisteet Liite 15. Kolmas kammiokoe, Maalattu mäntylauta, VOC-yhdisteet Liite 16. Kolmas kammiokoe, Mäntylauta, VOC-yhdisteet

6 6 1. JOHDANTO Tutkielman aiheena on sisäympäristössä käytettävistä rakennusmateriaaleista haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC, volatile organic compounds) emissiot ja ilmanvaihdon vaikutus emissiotasoon. VOC-yhdisteet ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka haihtuvat herkästi materiaaleista normaalissa huoneen lämmössä. VOC-yhdisteitä haihtuu niin polymeerimateriaaleista, kuten muovista, että luonnonmateriaaleista, kuten puusta. Sisäympäristön VOC-lähteitä ovat esimerkiksi rakennusmateriaalit, maalit, puiset huonekalut ja pinnoitukset, muoviset lattiapinnoitukset ja sisustustekstiilit. Lisäksi VOC-yhdisteitä vapautuu myös ihmisistä, lemmikeistä, ruuanlaitosta ja siivouskemikaaleista. Sisäympäristön VOC-pitoisuuteen vaikuttavat mm. rakennuksen sekä käytettyjen materiaalien ikä, ulkoilmasta tulevat päästöt, ilmanvaihto ja huoneilman lämpötila. Materiaalien VOC-emissiot ovat suuria uusissa materiaaleissa ja ne pienenevät materiaalin vanhetessa. Materiaalien emissiot nousevat lämpötilan kohotessa. Tehokas ilmanvaihto pienentää sisäilman VOC-pitoisuutta, mutta samalla kiihdyttää VOC-emissiota materiaaleista. Tutkimuksissa on havaittu, että VOC-yhdisteet ovat yhteydessä ihmisten kokemiin terveyshaittoihin. Lisäksi osa VOC-yhdisteistä on luokiteltu ihmisille syöpävaarallisiksi. VOCyhdisteiden pitoisuuksista ja esiintyvyydestä sisäilmassa ollaan kiinnostuneita mahdollisten terveyshaittojen vuoksi. Tämän tutkielman tavoitteena on määrittää sisäympäristöissä käytettävistä materiaaleista haihtuvien orgaanisten yhdisteiden emissiotasoja sekä selvittää ilmanvaihdon merkitystä emissiotasoon. Sisäympäristöjen altisteita on tärkeää tutkia, sillä länsimaisissa yhteiskunnissa elävät ihmiset viettävät suuren osan ajastaan sisätiloissa, ja näin ollen altistuvat jatkuvasti sisäilmassa esiintyville yhdisteille.

7 7 2. KIRJALLISUUSKATSAUS 2.1 HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, nk. VOC-yhdisteet (VOC, volatile organic compounds) ovat orgaanisia yhdisteitä, joilla on korkea höyrynpaine huoneenlämmössä (+21 C). Matalan kiehumispisteen ja korkean höyrynpaineen vuoksi VOC-yhdisteitä emittoituu kiinteästä tai nestemäisestä muodosta ympäröivään ilmaan. VOC-yhdisteiksi on sovittu yhdisteet, joiden kiehumispiste on noin C (WHO, 1989). VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuuden ilmaisemiseen käytetään termiä TVOC (Total volatile organic compounds). Taulukossa 1 on esitetty WHO:n (1989) julkaisema haihtuvien orgaanisten yhdisteiden jaottelu eri luokkiin yhdisteiden kiehumispisteen ja höyrynpaineen perusteella. Taulukko 1. VOC-yhdisteiden luokittelu (WHO, 1989). Kuvaus Lyhenne Kiehumispistealue ( C) Erittäin haihtuvat orgaaniset yhdisteet Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet Hiukkasiin sidotut orgaaniset yhdisteet Höyrynpaine Esimerkkejä (kpa) VVOC 1 < >15 asetoni, etanoli, propanoli, C 1-C 5- alkaanit VOC >10-2 n-heksaanin ja n- tetra-dekaanin välinen kromatogrammin alue 4 SVOC useimmat PAHyhdisteet POM 3 >380 - mykotoksiinit, ftalaatit, PCB 1 Very volatile organic compounds; 2 Semi-volatile organic compounds; 3 Particulate organic matter; 4 TVOC-alue kattaa kuitenkin n-heksaanin ja n-heksadekaanin välisen kromatogrammin alueen VOC-yhdisteitä on lukuisia erilaisia ja niitä löytyy lähes kaikkialta. Mahdolliset lähteet voivat olla ihmisen tuottamia tai luonnollisia. Sisäilman VOC-lähteitä ovat esimerkiksi rakennus- ja sisustusmateriaalit, ihmiset, puhdistuskemikaalit, kosmetiikka, ruuanlaitto ja lemmikit. Sisäilmaan

8 8 VOC-yhdisteitä päätyy myös ulkoilmasta. VOC lähteet voivat olla luonteeltaan jatkuvia tai epäjatkuvia. 2.2 MATERIAALIEMISSIOT Materiaaliemissioilla tarkoitetaan rakennus- ja sisustusmateriaaleista ympäröivään ilmaan haihtuvia yhdisteitä. VOC-yhdisteiden esiintyvyydestä ja pitoisuuksista sisäilmassa ollaan kiinnostuneita, koska niiden on havaittu olevan yhteydessä ihmisten kokemiin terveyshaittoihin, kuten hengitystieoireisiin (Wolkoff, 2013) sekä hajuhaittoihin (Hodgson ym, 2000), jotka vähentävät asumisviihtyvyyttä. Lisäksi osa VOC-yhdisteistä on luokiteltu syöpävaarallisiksi. Esimerkiksi formaldehydi, jota emittoituu sisustuksessa paljon käytetyistä puukuitujalosteista, on luokiteltu ihmiselle syöpävaaralliseksi (IARC, 2012). Rakennus- ja sisustusmateriaaleista emittoituu VOC-yhdisteitä erityisesti uusina. Tästä johtuu esimerkiksi uudelle rakennukselle ominainen haju. VOC-pitoisuudet laskevat kuitenkin ajan kuluessa. Emissioon vaikuttavat materiaalin ominaisuudet ja ympäristöolosuhteet. Viime vuosikymmenten aikana on tapahtunut paljon muutoksia rakennustavoissa sekä materiaaleissa, joita käytetään sisäympäristöissä (Weschler, 2009). Muovia ja erilaisia puujalosteita käytetään nykyään paljon sisustusmateriaaleina. Rakennukset rakennetaan tiiviiksi, jolloin ilmanvaihto täytyy hoitaa koneellisesti. Sittemmin on havaittu joidenkin yhdisteiden olevan haitallisia, jonka seurauksena materiaaleja koskevia määräyksiä on tiukennettu. Aiemmin materiaaleissa käytettyjen yhdisteiden, kuten bromattujen palonestoaineiden, käyttö on nykyään kielletty tai rajoitettu EU:ssa ja niitä on korvattu uusilla vähemmän haitallisilla yhdisteillä (EC, 2003). Vaikka tämänhetkiset uudet materiaalit ovat tarkoin säänneltyjä ja nykytietämyksen valossa turvallisia käyttää, ihmiset altistuvat edelleen aiemmin käytetyille haitallisille yhdisteille asuessaan vanhoissa rakennuksissa tai käyttämällä kierrätettyjä vanhoja materiaaleja sisustuksessa.

9 Emissio ja emissiomekanismit Emissiolla tarkoitetaan materiaalista vapautuvia kaasumaisia yhdisteitä. Emissio voidaan jakaa primääriemissioon ja sekundääriemissioon. Primääriemissiolla tarkoitetaan materiaalissa olevia ja siitä vapautuvia yhdisteitä. Sekundääriemissiolla tarkoitetaan materiaalin ja ympäristön välisten kemiallisten reaktioiden aikaan saamia uusia yhdisteitä. Esimerkiksi α-pineenin ja otsonin reagoidessa keskenään muodostuu aldehydejä (Weschler, 2000, Roffael, 2006). Emissionopeus esitetään massayksikkönä pinta-ala- ja aikayksikköä kohden (µg/m 2 h). Emissio nopeuden laskukaava on esitetty kohdassa (kaava 8). Materiaaliemission nopeuteen vaikuttavat mm. materiaalin pinnalla tapahtuva ilmanvaihtuvuus, pinnan lämpötila ja yhdisteen diffuusiokerroin kyseessä olevassa materiaalissa (Wolkoff, 1998). VOC-emissiot ovat luonteeltaan diffuusio- ja haihtumisprosesseja (Li ym., 2006). Diffuusiossa molekyylit pyrkivät tasoittamaan pitoisuuseroja siirtymällä väkevämmästä pitoisuudesta laimeampaan. Diffuusioon vaikuttaa yhdisteiden fysikaaliset ominaisuudet, kuten molekyylikoko, kiehumispiste ja varaukset, sekä materiaalin lämpötila ja rakenne (Yu & Crump, 1998). Diffuusiolla on lisäksi merkitys materiaalin sisällä tapahtuvaan molekyylien liikkeeseen kohti haihduttavaa rajapintaa. VOC-emissioihin vaikuttaa myös sorptio (Singer ym., 2003). Sorptiolla tarkoitetaan kaasumaisten yhdisteiden sitoutumista materiaalin pintaan (adsorbtio), kaasumaisen yhdisteen imeytymistä materiaalin sisään (absortio) ja kaasumaisen yhdisteen vapautumista materiaalin sisältä tai pinnasta (desorptio). Kun VOC-yhdisteiden pitoisuus ilmassa on suuri, voivat ne adsorboitua pinnoille ja vastaavasti kun ilman pitoisuus on pieni, VOC-yhdisteet voivat desorptoitua takaisin ympäröivään ilmaan (Rackes & Waring, 2016). Näin ollen sorptiomekanismit pitkittävät VOCyhdisteiden esiintyvyyttä sisäympäristössä.

10 Emissioon vaikuttavat fysikaaliset tekijät Materiaaliemissioon vaikuttavat yksittäisten molekyylien fysikaaliset ominaisuudet kuten molekyylikoko, kiehumispiste ja varaukset sekä materiaalissa olevien muiden yhdisteiden määrä ja koostumus (Yu & Crump, 1998). Molekyylikoko vaikuttaa osaltaan aineen kiehumispisteeseen. Pienikokoisten yhdisteiden kiehumispiste on alhaisempi kuin suurien yhdisteiden. VOC-yhdisteet, joilla on matala kiehumispiste, haihtuvat herkemmin materiaaleista kuin VOC-yhdisteet, joilla on korkea kiehumispiste. Varausten jakautuminen molekyylin sisällä vaikuttaa molekyylin poolisuuteen. Poolisilla molekyyleillä varaukset ovat jakautuneet epätasaisesti niin, että molekyyliin on syntynyt negatiivisesti ja positiivisesti varautuneet osat. Mitä suurempi varausero on, sitä poolisempi molekyyli on. Zhang ym. (2004) havaitsivat tekemässään mikrokammiokokeessa, että pooliset VOC-yhdisteet adsorboituvat ja desorptoituvat herkemmin materiaaleista kuin poolittomat VOCyhdisteet. Materiaalin ja pinnan vesimolekyylien määrä vaikuttaa poolisten yhdisteiden affiniteettiin materiaalissa Emissioon vaikuttavat materiaalin ominaisuudet Materiaalin ikä vaikuttaa siitä lähteviin VOC-emissioihin. Uusista materiaaleista emittoituu suurempia määriä VOC-yhdisteitä kuin ikääntyneestä materiaalista (Kang ym., 2017). Ajan kuluessa emissiotasot laskevat emittoituvan aineen pitoisuuden pienentyessä lähdemateriaalissa. Materiaalin olomuoto vaikuttaa emissiomekanismeihin ja sitä kautta emissiotasoihin. Rakentamisessa ja sisustamisessa käytetään sekä kiinteitä että nestemäisiä materiaaleja. Esimerkiksi kiinteitä materiaaleja ovat muovit sekä puumateriaalit ja nestemäisiä materiaaleja maalit. Kiinteiden materiaalien emissiot ovat luonteeltaan diffuusio- ja/tai haihtumisprosesseja kun taas nestemäisten materiaalien emissiot ovat luonteeltaan haihtumisprosesseja (Yu & Crump, 1998, Li ym., 2006). Nestemäisen materiaalin, kuten maalin, kuivuessa VOC-yhdisteiden emissio

11 11 perustuu haihtumiseen sekä diffuusioon, ja maalin kuivuttua kokonaan emissio perustuu enää lähinnä diffuusioon (Chang ym., 2011). Nestemäisten materiaalien VOC-emissioihin vaikuttavat pohjamateriaalin pinnan ominaisuudet jolle nestemäinen materiaali on levitetty. Nestemäiset materiaalit imeytyvät huokoisiin pintoihin, kuten puuhun. Huokoiseen materiaaliin imeytyminen pienentää VOC-yhdisteiden emissiotasoa ja samalla pitkittää emissiota (Zhang & Niu, 2003, Li ym., 2006) Emissioon vaikuttavat ympäristöolosuhteet Vakioiduissa olosuhteissa eri materiaaleilla tehdyissä kammiokokeissa on havaittu, että normaalia huoneenlämpöä korkeampi lämpötila (30 C) lisää materiaalista emittoituvien VOC-yhdisteiden emissiota (Liu ym., 2013, Zhang ym., 2007, Lin ym., 2009). Suhteellisella ilmankosteudella on havaittu olevan vaikutusta joidenkin VOC-yhdisteiden pitoisuuksiin, mutta ei TVOC-pitoisuuteen (Järnström & Saarela, 2005). Esimerkiksi on havaittu, että formaldehydi pitoisuus kasvaa, kun suhteellinen ilmankosteus nousee (Reponen ym., 1991). Wolkoff (1998) on havainnut erilaisilla polymeerimateriaaleilla tekemissään kammiokokeissa, että ilman suhteellisen kosteuden vaikutus materiaaliemissioon riippuu materiaalin ja VOCyhdisteen ominaisuuksista. Liu ym. (2013) tekemissä kammiokokeissa ei havaittu ilman suhteellisella kosteudella olevan merkittävää vaikutusta materiaaliemissioon. Materiaalina käytettiin polymetyylipenteenifilmejä (PMP), jotka oli kyllästetty tolueenilla. Lin ym. (2009) tekemissä kammiokokeissa havaittiin korkean suhteellisen ilmankosteuden nostavan emissiotasoa. Materiaalina käytettiin puukomposiittia. Suhteellisella ilmankosteudella voidaan siis sanoa olevan vaikutus emissiotasoon riippuen materiaalista ja yhdisteestä. Ilmanvaihdolla on havaittu olevan vaikutusta sisäilman VOC-pitoisuuksiin sekä materiaalien VOC-emissioihin. Ilmanvaihdon tehostaminen saa emissiotason kohoamaan, kun materiaalin ja ilman välinen pitoisuusero kasvaa (Rackes & Waring, 2016). Lin ym. (2009) tekivät kammikokeita puukomposiitilla ja Chang ym. (2011) tekivät tunnelikokeita vesiohenteisella

12 12 maalilla. Lin ym. sekä Chang ym. havaitsivat, että suositeltua 0,5 h -1 ilmanvaihtokerrointa suuremmat ilmanvaihdontasot pienensivät VOC-pitoisuuksia ilmassa, mutta samalla nostivat VOC-emissioiden tasoa. Afshari ym. (2003) tekivät kammiokokeita liuotinohenteisella maalilla ja se havaitsivat tehokkaamman ilmanvaihdon nostavan vain hieman emissiotasoa. Hyvä ilmanvaihto saa ilman liikkumaan, jolloin ilmanvaihtuvuus materiaalin pinnalla kasvaa. Tällöin tasapainotilanne materiaalin pinnan ja ympäröivän ilman välillä muuttuu, mikä nostaa emissiotasoa. Taulukossa 2 on esitetty tiivistetysti materiaaliemissioihin vaikuttavat tekijät. Taulukko 2. Materiaaliemissioihin vaikuttavat tekijät Fysikaaliset ominaisuudet Materiaalin ominaisuudet Ympäristöolosuhteet molekyylikoko ikä lämpötila kiehumispiste olomuoto ilmankosteus varaukset huokoisuus ilmanvaihto yhdisteiden reaktiot keskenään 2.3 RAJA-ARVOT Materiaalien raja-arvot Erilaisille maaleille ja lakoille on määrätty VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuuden raja-arvot. Sisäseinien ja -kattojen himmeille maaleille ja pinnoitteille enimmäispitoisuuden raja-arvo on alkaen 30 g/l. Tuotteeseen tulee merkitä tuotteen alaluokka ja tuotteelle määrätty rajaarvo g/l (Ympäristöministeriö, 2005). Rakennusmateriaalit on luokiteltu kemiallisten analyysien ja aistivaraisen arvioinnin perusteella kolmeen luokkaan, M1-M3. Eri luokille on annettu luokittainen emissioraja (mg/m2 h). M1 luokan materiaaleilla on tiukimmat raja-arvot. Sisäilmastoluokituksen 2008 mukaisesti M1-luokan materiaaleille annettu TVOC emissioraja on 200 µg/m 2 h neljän viikon iässä (Rakennustieto, 2008).

13 13 Sisäilmastoluokituksen 2008 mukaisesti M1-luokan materiaaleille annettu formaldehydi emission raja-arvo on 50 µg/m 2 h (Rakennustieto, 2008). M1-luokan materiaaleille annettuja raja-arvoja ei ole esitetty muutettavaksi uudessa Sisäilmastoluokituksen päivityksessä (2017) Sisäilman raja-arvot Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden (TVOC) toimenpideraja huoneilmassa on 400 μg/m³ (STM, 2015). Yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 50 μg/m³ (STM, 2015). Sisäilman formaldehydipitoisuuden vuosikeskiarvo ei saa ylittää 50 μg/m³ ja lyhyen ajan keskiarvopitoisuus 30 minuutin mittauksen aikana ei saa ylittää 100 μg/m³ (STM, 2015). Toimistotyyppisten työpaikkojen viitearvo TVOC pitoisuudelle on 250 µg/m 3 (TTL, 2012).

14 14 3. TYÖN TAVOITTEET Työn tarkoituksena oli tutkia eri tavoin pinnoitettujen sisäkäyttöön tarkoitettujen puumateriaalien, sekä lattiapinnoituksessa käytettävien muovimattojen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden emissioita. Työn tavoitteena oli: - Selvittää kuinka suuria määriä ja mitä VOC-yhdisteitä haihtuu höylätystä mäntylaudasta, pintakäsitellystä mäntylaudasta, sisäkäyttöön tarkoitetusta vesiohenteisesta maalista ja lattiapinnoituksessa käytettävistä muovimatoista. - Selvittää mikä on ilmanvaihdon merkitys VOC-päästöille

15 15 4. AINEISTO JA MENETELMÄT 4.1 KOEJÄRJESTELY Tutkimuksessa tehtiin kolme erillistä kammiokoesarjaa. Kammiokokeet tehtiin EN ISO :2006 standardin mukaan. Jokaisessa kammiokokeessa tehtiin 28 päivän mittaussarja, jonka aikana kammioista otettiin karbonyyli- ja VOC-näytteitä. Ensimmäisessä kokeessa koekappeleina käytettiin mäntylautaa ja toisessa kokeessa muovimattoja. Koska ensimmäisessä kokeessa oli käytetty virheellisesti liian vähäistä ilmanvaihtoa, tehtiin kolmas koe myöskin mäntylaudalla, mutta tehokkaammalla ilmanvaihdolla. Kokeiden eteneminen on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Kammiokokeiden aikataulu, koekappaleet, ympäristöolosuhteiden vaihteluvälit ja tehdyt mittaukset. 1. Kammiokoe 2. Kammiokoe 3. Kammiokoe ajankohta koekappaleet Maali ja mäntylauta Muovimatot Maali ja mäntylauta lämpötila (C ) 22,1-23,3 20,5-22,9 21,4-24,0 RH (%) 26,6-75,8 38,0-56,5 38,8-52,3 ilmavirtaus (ml/min) Ilmanvaihto-kerroin (h -1 ) 0,07-0,23 0,5 0,5 kokeenkulku Kammioiden puhdistus Puhtausnäytteet 0 -näytteet Karbonyyli ja VOC Koekappaleet kammioihin 0. päivän VOC 1. päivän Karbonyyli ja VOC 3. päivän VOC 7. päivän VOC 14. päivän VOC 28. päivän Karbonyyli ja VOC Kammiot Käytetyt kammiot oli valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Jokaisen kammion tilavuus oli 120 l. Kammiot olivat tiiviitä ja niihin johdettiin aktiivihiilisuodattimen läpi paineilmaa. Kammioihin menevä ilmavirtaus oli säädetty massailmavirtasäätimillä 1 l/min, jolloin ilmavirtauksella saatiin

16 16 aikaan ilmanvaihtokerroin 0,5 h -1. Paineilman suhteelliseksi kosteudeksi säädettiin 50 ±5 % johtamalla osa paineilmasta puhdistetun veden läpi. Kammioiden sisäilman lämpötila pidettiin 23 ±1 C:ssa säätämällä huonelämpötila tuohon lämpötilaan. Kammioiden suhteellista kosteutta ja lämpötilaa seurattiin säännöllisesti käyttäen Vaisala HM141(ID) lämpötila- ja kosteusmittaria Ensimmäisessä kokeessa suhteellisen kosteuden ja lämpötilan pitäminen tasaisena oli haasteellista. Vasta kokeen loputtua huomasimme, että massailmavirtasäätimet eivät toimineet odotetulla tavalla ja kammioihin menevä ilmavirta oli vain puolet tai vähemmän halutusta. Lisäksi huomasimme, että kammiot eivät olleet täysin tiiviitä. Virheet korjattiin ja siten toisessa ja kolmannessa kokeessa ilmavirtaukset olivat oikeat ja suhteellinen kosteus ja lämpötila pysyivät tasaisina. Kuvassa 1 on kammiot ensimmäisen kokeen aikaan. Toista ja kolmatta koetta varten kammiot sidottiin kuormaliinoilla tiiveyden varmistamiseksi. Kuva 1. Koekammiot suljettuina ensimmäisen koesarjan alussa. Kammioiden päällä on vesiastiat, joiden läpi osa paineilmasta johdettiin sopivan suhteellisen kosteuden saavuttamiseksi.

17 17 Ennen kokeiden aloittamista kammiot puhdistettiin pyyhkimällä sisäpuolelta asetonilla. Ennen toisen kammiokokeen alkamista, kammiot pyyhittiin sisäpuolelta asetonilla sekä heksaanilla, ja kammioiden annettiin huuhtoutua paineilmalla useita päiviä. Kammioita ei saatu täysin puhtaaksi ensimmäisen kokeen jäljiltä (TVOC-pitoisuus 12,5-83,1 µg/m 3 ). Kammiossa ei ollut kuitenkaan epäpuhtautena samoja yhdisteitä mitä muovimatoista emittoitui, joten tyydyttiin saavutettuun puhtaustasoon. Ennen kolmatta kammiokoetta kammiot pyyhittiin sisäpuolelta asetonilla, mikä riitti puhdistamaan kammiot hyvin Materiaalit Ensimmäinen kammiokoe Ensimmäisessä kammiokokeessa materiaalina käytettiin mäntylautaa, maalattua mäntylautaa ja referenssinä maalattua lasia. Käytetty lauta oli PFCE sertifioitua oksamäntyä. Puutavara oli sahattu elokuun 2016 alussa ja lautatavara oli saapunut Kuopioon Starkille (Rautio, 2016). Koekappaleet olivat mitoiltaan 14 x 43 cm, jokaiseen kammioon laitettiin kaksi koekappaletta. Kaksi mäntylautakappaletta sekä kaksi lasilevyä maalattiin pohjamaalilla ja pintamaalilla. Pohjamaalina käytettiin Tikkurila Multistop maalia (F497 valkoinen). Pohjamaalin annettiin kuivua noin 12 tuntia, jonka jälkeen kappaleet maalattiin Tikkurila Harmony (valkoinen) pintamaalilla. Maalien tarkemmat tuotetiedot on esitetty liitteessä 1. Lautakappaleiden sivut ja alapuoli teipattiin tiiviisti alumiiniteipillä, jotta laudasta ei ollut ympäröivän ilman kanssa kosketuksissa kuin yksi puoli. Näin imitoitiin normaalia huonerakentamista, jolloin laudasta on vain yksi puoli kosketuksissa huoneilman kanssa. Lasilevyjä ei teipattu alumiiniteipillä, koska lasi on inerttiä, eikä siitä näin ollen haihdu yhdisteitä ilmaan. Koekappaleet asetettiin metalliseen ritilikköön kammion keskelle, niin että kappaleet olivat päällekkäin (kuva 2). Näin ilmavirta pääsi kulkemaan kappaleiden pinnalla vapaasti. Kammiossa

18 18 1 oli kaksi maalattua lasilevyä, kammiossa 2 oli kaksi maalattua mäntylautaa ja kammiossa 3 oli kaksi käsittelemätöntä mäntylautaa. Kuva 2. Näytekappaleet on asetettu keskelle kammiota, niin että ilmavirta pääsee kulkemaan vapaasti kappaleiden pinnalla. Kammioiden numerointi vasemmalta oikealle: 1, 2 ja Toinen kammiokoe Toisessa kammiokokeessa materiaaleina käytettiin kolmea erilaista lattiapinnoitukseen tarkoitettua muovimattoa. Yksi muovimatoista oli tarkoitettu asuinrakennus-käyttöön (Miljö Stabil), toinen julkisiinrakennuksiin (Prestige PUR) ja kolmas erikoistiloihin, kuten sairaaloihin (Altro VM20). Muovimatot ostettiin RTV-yhtymä oy Puijon Väristä Muovimattojen tarkemmat materiaalitiedot on esitetty liitteessä 2.

19 19 Koekappaleet leikattiin x 43 cm kokoisiksi paloiksi. Koekappaleiden sivut sekä alapuoli teipattiin alumiiniteipillä, jotta vain pintaosa matosta oli kosketuksissa ympäröivän ilman kanssa. Näin imitoitiin muovimaton normaalia kosketuspintaa huoneilman kanssa, kun matto on asennettu lattiaan. Ennen varsinaisen kokeen aloittamista tehtiin ns. pullokoe, jolla varmistettiin, että matoista ei lähde samoja yhdisteitä kuin kammioissa oli kontaminaationa ensimmäisen kokeen jäljiltä. Pullokokeessa tilavuudeltaan yhden litran kokoisiin lasipulloihin laitettiin 5 x 5 cm palat tutkittavia muovimattoja ja pulloihin johdettiin hiilivetyvapaata paineilmaa. Poistuloilmasta otettiin VOCnäytteet Tenax TA keräimiin. Näytteet analysoitiin, kuten kohdassa on esitetty. Matoista ei emittoitunut samoja yhdisteitä, joita oli jäänyt kammioihin ensimmäisen koesarjan jälkeen. Koekappaleet asetettiin kammioihin samoin kuin kohdassa on esitetty. Kammiossa 1 oli Miljö Stabil, kammiossa 2 Prestige PUR ja kammiossa 3 Altro VM20 matto Kolmas kammiokoe Kolmatta kammiokoesarjaa varten Starkista ostettiin samaa oksamäntylautaa, kuin mitä oli käytetty ensimmäisessä kammiokokeessa. Koekappaleet olivat kooltaan 14 x 43 cm ja ne maalattiin, teipattiin ja asetettiin kammioihin samoin kuin kohdassa on esitetty. 4.2 MITTAUSMENETELMÄT Jokaisessa kammiokoesarjassa otettiin samoilla menetelmillä karbonyyli- ja VOC-näytteet. Näytteet otettiin kammiosta poistuvasta ilmasta, jonka lisäksi VOC-näytteitä otettiin myös kammioihin menevästä ilmasta.

20 Karbonyylinäytteet Karbonyylinäytteet otettiin DNPH-keräimiin (Waters). Karbonyylinäytteiden keräämisessä käytettiin ASEA pumppua ja Metal work pneumatic -virtauksen säädintä. Näytteen keräyksen tilavuusvirtana käytettiin 500 ml/min ja yhden näytteen keräysaika oli 2 h. Pumppu kalibroitiin Buck saippuakuplakalibraattorilla (A.P Buck) VOC-näytteet VOC-näytteet kerättiin Tenax TA putkiin (Buchem BV). Näytteiden ottoon käytettiin Airchek 3000 pumppuja (SKC). Tilavuusvirtana käytettiin ml/min ja näytteen keräysaika oli 10, 15, 20 tai 30 minuuttia. Pumput kalibroitiin Buck saippuakuplakalibraattorilla. Jokaisella näytteenottokerralla kustakin kammiosta otettiin yksi näyte kammioon menevästä ilmasta ja kaksi peräkkäistä näytettä kammiosta ulos tulevasta ilmasta. Kammioon menevästä ilmasta otetun näytteen keräysaika oli 15 minuuttia. Kammiosta ulos tulevasta ilmasta otetun näytteen keräysaika vaihteli välillä minuuttia. Jokaisella näytteenottokerralla otettiin myös näyte huoneilmasta ja kaksi kenttänollaa. Huoneilmanäytteellä tarkkailtiin laboratorion ilman puhtautta koesarjojen aikana. Kammioihin syötetystä puhdistetusta ilmasta otettuja Tenax TA näytteitä ei käytetty tulosten laskussa, koska keräimiin päätyi ilmaa myös kammioiden sisältä eikä pelkästään syötetystä ilmasta. 4.3 NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Näytteiden esikäsittely ja analysointi tehtiin samoin kaikkien kammiokokeiden osalta.

21 Karbonyylinäytteet Karbonyylinäytteet uutettiin DNPH-keräimistä 3 ml asetonitriiliä (VWR chemicals, 0,79 kg/l) ja saadun uutteen massa punnittiin. Standardeina käytettiin valmistettuja ketoni- ja aldehydiyhdisteiden muodostamia dinitrofenyylihydtratsonijohdosten -kantaliuoksia. Kantaliuoksista tehtiin 1:10 laimennokset asetonitriiliin. Kantaliuoksien tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 3. Karbonyylinäytteet analysoitiin nestekromatografilla (HPLC hp Hewlet Packard series 1090 Liquid chromatograph). Nestekromatografissa käytettiin ZORBAX XDB-C8 kolonnia (4,6 mm x 150 mm x 5 µm). Nestekromatografin ajoliuoksen koostumus on esitetty liitteessä VOC-näytteet Standardina käytettiin valmistettua VOC-standardia, jossa yhdisteiden pitoisuus on 50 µg/ml. Jokaisella mittauskerralla tehtiin kaksi standardiputkea injektoimalla VOC-standardia 1 µl Tenax TA keräimiin Sartorius micro ilmapuhaltimen avulla. Mikroruiskuna käytettiin Agilent Technologies / Agilent manual syringe 10 µl -ruiskua. Injektointien välillä mikroruisku puhdistettiin metanolilla. VOC-näytteet ja standardit analysoitiin käyttäen termaalisella desorptiolaitteistolla (Markes TD- 100) varustettua kaasukromatografia (Agilent Technologies 7890A), joka oli kytketty massaselektiiviseen detektoriin (Agilent Technologies 5975C). Kaasukromatografin kolonnina käytettiin HP5-MS kapillaarikolonnia (50 m x 200 µm x 0,33 µm). Termo-desorptiolaitteiston ja kaasukromatografin ajo-ohjelmat on esitetty liitteissä 5 ja 6.

22 TULOSTEN LASKEMINEN Tulokset laskettiin samoin kaikkien kammiokokeiden osalta Karbonyylinäytteet Karbonyylinäytteistä analysoitiin formaldehydi, asetaldehydi, akroleiini, asetoni, propanaali, butanoni ja butanaali. Näytteistä saadut vasteet käsiteltiin Chemstation for LC systems -ohjelmalla (B [341], Agilent technologies). Standardien ja näytteiden antamat piikkien pinta-alat integroitiin ja tulokset vietiin taulukkolaskenta-ohjelmaan. Tutkitut yhdisteet tunnistettiin vertaamalla retentioaikoja standardien retentioaikoihin. Standardin karbonyyliyhdisteiden pitoisuus ajoliuoksessa laskettiin kaavalla 1. c k = c j Mw 1000 Mw j 1 10 Kaava 1 Missä, ck = karbonyyliyhdisteeni pitoisuus ajoliuoksessa (µg/ml), cj = karbonyyliyhdisteeni johdoksen pitoisuus (mg/ml), Mw = karbonyyliyhdisteeni moolimassa ja Mwj = karbonyyliyhdisteen johdoksen moolimassa. Näytteen karbonyyliyhdiste pitoisuus liuoksessa laskettiin kaavalla 2. c l = c k A s A n Kaava 2 Missä, cl = karbonyyliyhdisteen pitoisuus liuoksessa (µg/ml), As = karbonyyliyhdisteeni piikin pinta-ala standardissa ja An = karbonyyliyhdisteeni piikin pinta-ala näytteessä.

23 23 Näytteen karbonyyliyhdisteiden tilavuus asetonitriililioksessa laskettiin kaavalla 3. Punnitustulokset on esitetty liitteessä 7. V k = m n ρ Kaava 3 Missä, Vk = näytteeni karbonyyliyhdisteiden tilavuus (ml), mn = näytteeni punnittu massa (g) ja ρ = asetonitriilin tiheys (g/ml). Näytteen karbonyyliyhdiste pitoisuus ilmassa laskettiin kaavalla 4. c a = c l V k V Kaava 4 Missä, ca = näytteeni karbonyyliyhdiste pitoisuus ilmassa (µg/m 3 ) ja V = kerätyn näytteen tilavuus (m 3 ) VOC-näytteet Näytteistä saadut ionikromatogrammit käsiteltiin Data Analysis ohjelmalla (Enhanced ChemStation, MSD ChemStation E , Agilent Technologies). Yhdisteet tunnistettiin vertaamalla tietyllä ajan hetkellä detektoitua massaspektriä analyysiohjelman kirjaston (NIST11.L) massaspektreihin. Piikit integroitiin ja tulokset vietiin taulukkolaskenta ohjelmaan. Yhdisteiden massa (ng) laskettiin kaavalla 5. m = A A t m t Kaava 5

24 24 Missä, m = yhdisteeni massa (ng), A = yhdisteeni piikin pinta-ala, At = tolueenin piikin pinta-ala standardissa ja mt = tolueenin massa standardissa (ng). Yhdisteiden pitoisuus (µg/m 3 ) laskettiin kaavalla 6. c i = m V Kaava 6 Missä, ci = yhdisteeni pitoisuus (µg/m 3 ). Yhdisteiden emissio tunnissa laskettiin kaavalla 7. ER = c i V h Kaava 7 Missä, ER = yhdisteeni emissio tunnissa (µg/h) ja Vh = kammiosta tunnissa poistuvan ilman tilavuus m 3 /h Yhdisteiden emissionopeus laskettiin kaavalla 8. SER = ER A m Kaava 8 Missä, SER = yhdisteeni emissio pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) ja Am = materiaalini pintaala (m 2 ) Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio ns. TVOC-emissio (total volatile organic compounds) laskettiin summaamalla heksaanista heksadekaanin välillä olevien yhdisteiden SER arvot. TVOC-emissioon otettiin huomioon vain ne yhdisteet, joiden pitoisuus oli 5 µg/m 3 (EN ISO :2006).

25 25 5. TULOKSET 5.1 Karbonyylinäytteet Kaikissa koesarjoissa aldehydi- ja ketoniyhdisteiden pitoisuudet olivat matalia tai jopa alle määritysrajan (> 5 µg/m 3 ). Ensimmäisessä koesarjassa maalista ja mäntylaudasta yhdisteitä havaittiin emittoituvan pääosin hyvin pieniä pitoisuuksia tai ei ollenkaan (Taulukko 3). Akroleiiniä, propanaalia, butanonia ja butanaalia ei havaittu määritettäviä pitoisuuksia kummastakaan materiaalista. Asetonin pitoisuus noin kaksinkertaistui molempien materiaalien osalta mittausajanjakson aikana. Formaldehydin ja asetaldehydin pitoisuudet laskivat mittausajanjakson aikana, paitsi maalatun mäntylaudan osalta asetaldehydin pitoisuus kasvoi. Taulukko 3. Määritettyjen aldehydien ja ketonien pitoisuus (µg/m 3 ) tutkituista materiaaleista ensimmäisen kammiokoesarjan osalta. Maalattu lasi Maalattu mäntylauta Mäntylauta 1. päivä 28. päivä 1. päivä 28. päivä 1. päivä 28. päivä formaldehydi 7,4 0,0 2,5 0,3 1,2 0,0 asetaldehydi 2,3 0,0 1,4 2,6 3,3 0,0 akroleiini 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 asetoni 0,7 2,0 3,0 5,9 8,0 19,1 propanaali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 butanoni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 butanaali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Prestige PUR matosta havaittiin 28. mittauspäivänä suurempia pitoisuuksia formaldehydia, asetaldehydia, butanaalia ja butanonia kuin ensimmäisenä päivänä. Miljö Stabil matosta havaittiin formaldehydiä ensimmäisenä mittauspäivänä, mutta sitä ei havaittu enää myöhemmässä mittauksessa. Butanonin ja butanaalin pitoisuudet pienenivät mittausajanjakson aikana Miljö Stabil ja Altro VM20 mattojen osalta. Asetonin pitoisuus pieneni mittausajanjakson aikana kaikkien mattojen osalta (Taulukko 4).

26 26 Taulukko 4. Tutkituista materiaaleista määritettyjen aldehydien ja ketonien pitoisuus (µg/m 3 ) toisen kammiokoesarjan osalta. Miljö Stabil Prestige PUR Altro VM20 1. päivä 28. päivä 1. päivä 28. päivä 1. päivä 28. päivä formaldehydi 0,6 0,0 0,3 2,3 0,0 0,0 asetaldehydi 0,0 0,0 0,2 4,0 0,0 0,0 akroleiini 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 asetoni 7,4 4,3 5,2 1,8 11,1 1,1 propanaali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 butanoni 2,0 0,9 0,0 0,8 1,4 0,0 butanaali 3,5 0,4 0,0 1,2 0,1 0,0 Kolmannessa koesarjassa asetaldehydin ja asetonin pitoisuudet kasvoivat mittausajanjakson aikana sekä maalin että mäntylaudan osalta. Propanaalia ei havaittu ollenkaan kummastakaan materiaalista. Butanonin ja butanaalin pitoisuudet pienenivät maalin osalta, mutta mäntylaudan osalta ne kasvoivat. Maalista emittoituvan formaldehydin pitoisuus pysyi lähes samana mittausajanjakson aikana, kun taas mäntylaudasta emittoituvan formaldehydin pitoisuus nousi (Taulukko 5). Taulukko 5. Kolmannessa kammiokoesarjassa materiaaleista määritettyjen aldehydien ja ketonien pitoisuudet (µg/m 3 ) Maalattu lasi Maalattu Mäntylauta Mäntylauta 1. päivä 28. päivä 1. päivä 28. päivä 1. päivä 28. päivä formaldehydi 1,7 1,6 0,4 0,2 0,1 1,2 asetaldehydi 0,6 2,2 1,4 3,3 3,7 8,3 akroleiini 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 asetoni 0,1 6,4 1,8 11,6 11,8 33,7 propanaali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 butanoni 0,2 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 butanaali 0,4 0,0 0,0 0,5 0,1 1,2 5.2 VOC-näytteet Havaituista VOC-yhdisteistä tarkastellaan tarkemmin vain muutamaa yhdistettä. Näytteistä havaittiin useita kymmeniä erilaisia VOC-yhdisteitä, joten kaikkia havaittuja yhdisteitä ei voitu

27 µg/m2 h 27 käydä yksityiskohtaisesti läpi (Liitteet 8-16). Tarkempaan tarkasteluun valittiin yhdisteitä, joita emittoitui eniten tutkituista materiaaleista Ensimmäinen kammiokoe Maalista emittoitui ensimmäisinä mittauspäivinä todella suuria pitoisuuksia propyleeniglykolia. Muita suuria määriä emittoituneita yhdisteitä olivat dipropyleeniglykolin monobutyylieetteri, butaanihapon butyyliesteri ja propaanihapon 2-metyyli-,1-(2-hydroksi-1-metyylietyyli)-2,2- dimetyylipropyyliesteri. Propyleeniglykolin emissio pinta-alaa kohden laski ensimmäisen viikon aikana alle puoleen alku pitoisuudesta. Dipropyleeniglykolin monobutyylieetterin, butaanihapon butyyliesterin ja propaanihapon 2-metyyli-,1-(2-hydroksi-1-metyylietyyli)-2,2- dimetyylipropyyliesterin emissiot kohosivat hieman ensimmäisenä mittauspäivänä lähtötilanteeseen nähden, mutta sen jälkeen laskivat mittausajanjakson loppua kohden (Kuva 3) propyleeniglykoli mittauspäivä dipropyleeniglykolin monobutyylieetteri butaanihapon butyyliesteri propaanihapon 2-metyyli-,1-(2-hydroksi-1-metyylietyyli)-2,2-dimetyylipropyyliesteri Kuva 3. Maalatusta lasista eniten emittoituneiden yhdisteiden emissio pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana.

28 µg/m2 h 28 TVOC-emissio nousi hieman ensimmäisenä päivänä lähtötilanteeseen nähden, mutta sen jälkeen lähti laskuun. TVOC-emissio laski jyrkästi ensimmäisen viikon aikana ja tasoittui 14. päivän ja 28. päivän välillä (Kuva 4) mittauspäivä Kuva 4. Maalatun lasin TVOC-emissio pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana (ilmanvaihtokerroin 0,097 h -1, lämpötila 22,2-23,3 C ja RH 32,1-75,8 %). Maalatussa mäntylaudassa dipropyleeniglykolin monobutyylieetterin emissio pinta-alaa kohden tunnissa oli lähtötilanteessa suurin havaituista yhdisteistä. Propyleeniglykolin, dipropyleeniglykolin monobutyylieetterin, butaanihapon butyyliesterin ja propaanihapon 2- metyyli-,1-(2-hydroksi-1-metyylietyyli)-2,2-dimetyylipropyyliesterin emissiot laskivat mittausajanjakson aikana, kun taas 3-careenin ja α-pineenin emissiot hieman kohosivat mittausajanjakson aikana (Kuva 5). TVOC-emissio laski loivasti koko mittausajanjakson ajan, ja oli yli puolet pienempi mittausajanjakson lopussa lähtötilanteeseen nähden (Kuva 6).

29 µg/m2 h µg/m2 h mittauspäivä propyleeniglykoli dipropyleeniglykoli monobutyylieetteri butaanihapon butyyliesteri propaanihapon 2-metyyli-,1-(2-hydroksi-1-metyylietyyli)-2,2-dimetyylipropyyliesteri 3-kareeni α-pineeni Kuva 5. Maalatusta mäntylaudasta eniten emittoituneiden yhdisteiden emissio tunnissa pinta-alaa kohden (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana mittauspäivä Kuva 6. Maalatun mäntylaudan TVOC-emissio pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana (ilmanvaihtokerroin 0,23 h -1, lämpötila 21,1-23,2 C, RH 36,8-57,6 %).

30 µg/m2 h µg/m2 h 30 Mäntylaudasta havaittujen yhdisteiden emissiot olivat pieniä mittausajanjakson alussa. Yhdisteiden emissiot nousivat mittausajanjakson kuluessa. 3-kareenin emissio oli suurin mittausajanjakson alussa sekä lopussa (Kuva 7). Mäntylaudan TVOC-emissio nousi kahden viikon ajan, jonka jälkeen se alkoi loivasti laskemaan (Kuva 8) mittauspäivä 3-kareeni α-pineeni β-pineeni D-limoleeni p-symeeni Kuva 7. Mäntylaudasta eniten emittoituneiden yhdisteiden emissiot pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana mittauspäivä Kuva 8. Mäntylaudan TVOC-emissio pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana (ilmanvaihtokerroin 0,07 h -1, lämpötila 21,1-23,2 C, RH 26,6-67,8 %).

31 µg/m2 h Toinen kammiokoe Mattojen VOC-emissiot olivat pääosin erittäin matalia, jonka vuoksi esimerkiksi TVOCemissiotasoon vaikutti suuresti yhdenkin yhdisteen emissiotason muutos. Miljö Stabil matosta havaittiin vain muutamia yhdisteitä ja emissiot olivat todella pieniä. Eniten emittoitui p-ksyleeniä ja 2-etyyli-1-heksanolia (Kuva 9). TVOC-emissio nousi hieman lähtötilanteesta kolmanteen päivään asti, jonka jälkeen emissio laski nollaan. TVOC-emissio nousuun mittausajanjakson lopussa vaikutti pelkästään 2-etyyli-1-heksanolin emission nouseminen (Kuva 10) mittauspäivä p-ksyleeni o-ksyleeni butyylihydroksitolueeni 2-etyyli-1-heksanoli Kuva 9. Miljö Stabil matosta eniten emittoituneiden yhdisteiden emissiot pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana.

32 µg/m2 h Mittauspäivä Kuva 10. Miljö Stabil maton TVOC-emissio pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana (ilmanvaihtokerroin 0,5 h -1, lämpötila 20,5-22,4 C, RH 34,8-53,0 %). Prestige PUR matosta emittoitui eniten fenolia sekä 2-etyyli-1-heksanolia. Nonanaalin ja dekanaalin emissiot kohosivat hieman kahden viikon ajan, jonka jälkeen emissiot lähtivät laskuun. 2-etyyli-1-heksanolin emissio kohosi mittausajanjakson loppua kohden hieman (Kuva 11). TVOCemissio oli koko mittausajanjakson ajan nolla (ilmanvaihtokerroin 0,5 h -1, lämpötila 20,5-22,9 C, RH 38,3-54,2 %).

33 µg/m2 h mittauspäivä fenoli 2-etyyli-1-heksanoli nonanaali dekanaali Kuva 11. Prestige PUR matosta eniten emittoituneiden yhdisteiden emissiot pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana. Altro VM20 matosta emittoitui eniten 1-butanolia ja 2-etyyli-1-heksanolia. 1-butanolin emissio nousi lähtötilanteesta hieman kolmanteen päivään asti ja sen jälkeen pysyi tasaisena. Muiden yhdisteiden emissiot laskivat mittausajanjakson aikana (Kuva 12). TVOC-emissio nousi hieman mittausajanjakson aikana (Kuva 13). Altro VM20 matosta haihtui useita alifaattisia hiilivetyjä, joita ei pystytty tunnistamaan. Nämä yhdisteet kattavat lukumäärällisesti suuren osan matosta emittoituneista yhdisteistä, mutta niiden merkitys kokonaisemissiolle ei ollut merkittävä (Kuva 14).

34 µg/m2 h µg/m2 h mittauspäivä 1-butanoli 2-etyyli-1-heksanoli p-ksyleeni o-ksyleeni Kuva 12. Altro VM20 matosta eniten emittoituneiden yhdisteiden emissiot pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana mittauspäivä Kuva 13. Altro VM20 maton TVOC-emissio pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana (ilmanvaihtokerroin 0,5 h -1, lämpötila 20,5-22,6 C, RH 38,0-56,5 %).

35 µg/m2 h Altro VM20 matosta haihtui retentioaikavälillä min huonosti tunnistettavia yhdisteitä Kolmas kammiokoe Maalista emittoitui mittausajanjakson alussa eniten propyleeniglykolia. Sen emissio laski kuitenkin jyrkästi ensimmäisen viikon aikana. Dipropyleeniglykolin monobutyylieetterin, butaanihapon butyyliesterin ja tripropyleeniglykolin butyylieetterin emissiot nousivat aluksi hieman, mutta laskivat mittausajanjakson loppua kohden. Kahden viikon jälkeen kaikkien eniten emittoituneiden yhdisteiden emissiot tasoittuivat (Kuva 15) mittauspäivä propyleeniglykoli butaanihapon butyyliesteri dipropyleeniglykolin monobutyylieetteri tripropyleeniglykolin butyylieetteri Kuva 15. Maalatusta lasista eniten emittoituneiden yhdisteiden emissiot pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana

36 µg/m2 h µg/m2 h 36 Maalin TVOC-emissio nousi ensimmäisen vuorokauden aikana hieman, jonka jälkeen se laski jyrkästi ensimmäisen viikon aikana. TVOC-emissio tasoittui kahden viikon jälkeen (Kuva 16) mittauspäivä Kuva 16. Maalatun lasin TVOC-emissio pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana (ilmanvaihtokerroin 0,5 h -1, lämpötila 21,6-22,7 C, RH 46,8-56,2 %). Maalatusta mäntylaudasta emittoitui eniten dipropyleeniglykolin monobutyylieetteriä. Muiden yhdisteiden emissiot laskivat ensimmäisen viikon aikana, mutta α-pineenin emissio kohosi. Emissiot tasoittuivat kahden viikon jälkeen (Kuva 17) mittauspäivä propyleeniglykoli butaanihapon butyyliesteri dipropyleenislykoli monobutyylieetteri propaanihapon 2-metyyli-,1-(2-hydroksi-1-metyylietyyli)-2,2-dimetyylipropyyliesteri α-pineeni Kuva 17. Maalatusta mäntylaudasta eniten emittoituneiden yhdisteiden emissiot pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana.

37 µg/m2 h µg/m2 h 37 Maalatun mäntylaudan TVOC-emissio laski ensimmäisen vuorokauden aikana ja nousi hieman kolmanteen mittauspäivään mennessä. Kolmannen mittauspäivän jälkeen emissio laski mittausajanjakson loppua kohden (Kuva 18) mittauspäivä Kuva 18. Maalatun mäntylaudan TVOC-emissio pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana (ilmanvaihtokerroin 0,5 h -1, lämpötila 21,4-23,3 C, RH 42,4-49,3 %). Mäntylaudasta emittoitui eniten α-pineeniä. α-pineenin emissio pinta-alaa kohden tunnissa kasvoi ensimmäisen viikon ajan, jonka jälkeen sen emissio alkoi laskea. Muiden yhdisteiden emissiot pysyivät koko mittausajanjakson ajan tasaisina (Kuva 19) mittauspäivä α-pineeni heksanaali D-limoleeni pentaani 3-kareeni Kuva 19. Mäntylaudasta eniten emittoituneiden yhdisteiden emissiot pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson aikana.

38 µg/m2 h 38 Mäntylaudan TVOC-emissio nousi ensimmäisen viikon aikana, jonka jälkeen se alkoi laskea (Kuva 20) Kuva 20. Mäntylaudan TVOC-emissio pinta-alaa kohden tunnissa (µg/m 2 h) mittausajanjakson mittauspäivä aikana (ilmanvaihtokerroin 0,5 h -1, lämpötila 21,4-24,0 C, RH 38,8-54,3 %).

39 39 6. TULOSTEN TARKASTELU 6.1 Maalista emittoituvat yhdisteet Maalista emittoitui eniten propyleeniglykolia, dipropyleeniglykolin monobutyylieetteriä, butaanihapon butyyliesteriä ja propaanihapon 2-metyyli-,1-(2-hydroksi-1-metyylietyyli)-2,2- dimetyylipropyyliesteriä, ja näiden lisäksi monia muita yhdisteitä. Wieslander & Nordbäck (2010) havaitsivat vesiohenteisten maalien sisältävän suureksi osaksi propyleeniglykolia, diglykolieettereitä ja Texanolia. Choi ym. (2010) mukaan sisäilman propyleeniglykolin ja glykolieettereiden merkittävimpiä lähteitä ovat vesiohenteiset maalit. Alhaisella ilmanvaihdolla maalista emittoitui eniten propyleeniglykolia (emissio ensimmäisenä päivänä ~700 µg/ m 2 h). Propyleeniglykolin emissio alkoi laskea heti ensimmäisen vuorokauden aikana. Myös tehokkaalla ilmanvaihdolla maalista emittoitui eniten propyleeniglykolia, mutta sen emissio oli paljon suurempi kuin huonolla ilmanvaihdolla (~2500 µg/ m 2 h). Tehokkaan ilmanvaihdon on havaittu nostavan materiaalien VOC-yhdisteiden emissiotasoa, sillä pitoisuuden pienentyessä ilmassa, ilman ja materiaalin välinen pitoisuus ero kasvaa ja näin ollen emissiotaso nousee (Rackes & Waring, 2016). Ilmanvaihdosta riippumatta propyleeniglykolin emissio alkoi laskea heti ja laski 7 vuorokauden aikana huomattavasti alemmalle tasolle alkutilanteeseen nähden (sekä tehokkaalla että alhaisella ilmanvaihdolla emissio laski noin ~250 µg/m 2 h tasolle). Emissiotason lasku jatkui koko mittausajanjakson ajan, mutta hidastui ajan kuluessa. Chang ym. (2011) havaitsivat tekemässään tunnelikokeessa, että ilmanvaihto vaikuttaa materiaaliemissioon eniten alussa, kun maalikerros on vielä tuore ja emissiomekanismina toimii lähinnä haihtuminen. Sekä alhaisella että tehokkaalla ilmanvaihdolla dipropyleeniglykolin monobutyylieetterin, butaanihapon butyyliesterin ja propaanihapon 2-metyyli-,1-(2-hydroksi-1-metyylietyyli)-2,2- dimetyylipropyyliesterin emissiot (kaikki ~200 µg/ m 2 h) kasvoivat hieman ensimmäisen vuorokauden aikana, jonka jälkeen niiden emissiot alkoivat laskea. Alhaisella ilmanvaihdolla emissiot noin puolittuivat kahdessa viikossa. Tehokkaalla ilmanvaihdolla emissiot laskivat noin yhteen neljäsosaan kahdessa viikossa. Tämä indikoisi sitä, että vaikka tehokkaalla ilmanvaihdolla

40 40 emissiot ovat korkeammat, saadaan epäpuhtauspitoisuudet myös laskemaan varsin tehokkaasti lyhyessä ajassa. Dipropyleeniglykolin monobutyylieetterin, butaanihapon butyyliesterin ja propaanihapon 2- metyyli-,1-(2-hydroksi-1-metyylietyyli)-2,2-dimetyylipropyyliesterin emissioiden kohoamiseen ensimmäisen vuorokauden aikana vaikuttaa näiden yhdisteiden fysikaaliset ominaisuudet. Ne haihtuvat heikommin kuin esimerkiksi propyleeniglykoli, jonka emissiotaso oli huipputasolla heti kokeiden alussa. Heikomman haihtuvuuden vuoksi näiden yhdisteiden emissiohuipun saavuttamiseen kuluu enemmän aikaa. (Yu & Crump, 1998). 6.2 Käsittelemättömästä mäntylaudasta emittoituvat yhdisteet Mäntylaudasta emittoitui eniten 3-kareenia, α-pineeniä ja limoleeniä, jotka ovat tavanomaisia männystä emittoituvia VOC-yhdisteitä (Risholm-Sundman ym., 1998). Myös Manninen ym. (2002) ovat havainneet kuivatusta mäntylaudasta haihtuvan eniten 3-kareenia, α-pineeniä ja heksanaalia. Alhaisella ilmanvaihdolla käsittelemättömästä mäntylaudasta emittoitui eniten 3-kareenia (~50 µg/ m 2 h). Alhaisella ilmanvaihdolla mäntylaudasta emittoituvien yhdisteiden emissiot nousivat 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen emissiot tasoittuivat. Tehokkaalla ilmanvaihdolla mäntylaudasta emittoitui eniten α-pineeniä (~300 µg/ m 2 h). Sen emissio nousi 7 vuorokauden ajan, jonka jälkeen emissio alkoi laskea. Muiden yhdisteiden emissiot pysyivät tasaisina (~50 µg/ m 2 h) koko mittausajanjakson ajan. Puun VOC-emissioon vaikuttavat puun geenit ja kasvupaikan maantieteellinen sijainti (Gref, 1987, Nerg ym., 1994). Tehokkaalla ja alhaisella ilmanvaihdolla tehdyissä kokeissa käytettiin eri aikaan ostettuja testikappaleita. Näin ollen ne ovat eri puuyksilöitä, jolloin niiden VOC-päästöt ovat erilaiset, kuten tuloksista nähtiin.

Maalauksen vaikutus puulaudan sisäilmaemissioihin. Laura Salo Sitowise Oy

Maalauksen vaikutus puulaudan sisäilmaemissioihin. Laura Salo Sitowise Oy Maalauksen vaikutus puulaudan sisäilmaemissioihin Laura Salo Sitowise Oy Sisäilmastoseminaari 218 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Suuri osa sisäilman kemiallisista epäpuhtauksista on peräisin rakennusmateriaaleista

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700091 Kohde: Toimeksianto: Opintien koulu Opintie 16600 Järvelä VOC-ilma ja materiaalinäytteiden

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06584-09 15.9.2009 Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset Tilaaja: Suomen Pakkausmateriaalit TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-06584-09 1 (3) Tilaaja Suomen Pakkausmateriaalit

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy Liuottimien analytiikka MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy RIG H T S O L U T I O N S R IGH T PA RT N ER Sisältö Terminologia Näytteenoton ja analysoinnin suurimmat riskit ja niiden

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

LUKIO HAKALAHDENKATU 8 YLIVIESKA

LUKIO HAKALAHDENKATU 8 YLIVIESKA LUKIO HAKALAHDENKATU 8 YLIVIESKA Sivu 1/7 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde: Kohteen pinta-ala: - Lukio Kohteen tilavuus: - Hakalahdenkatu 8 Kerrosluku: 2 Ylivieska Rakennusvuosi: Käyttötarkoitus: Koulu

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

M1 luokitellut tuotteet

M1 luokitellut tuotteet M1 luokitellut tuotteet Kalusteista haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja niiden vaikutukset sisäilmaan Ulkoiset tekijät jotka vaikuttavat päästöihin ja niiden määrien muutokseen Tavallisia VOC yhdisteitä

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA

TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA 2010- LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA P a l v eluja h u o misen menestykseen! SISÄILMASTOSEMINAARI 2019 HELENA JÄRNSTRÖM RISTO

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Helena Järnström, FT VTT Expert Services Oy, Tuotepäällikkö Sisäilmanäytteenotto Ilmanäyte otetaan oleskeluvyöhykkeeltä noin 1,1 metrin korkeudelta.

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

SVOC- ja VOC-yhdisteiden esiintyminen matalaenergiatalojen ja tavanomaisesti rakennettujen pien- ja kerrostalojen sisäilmassa Maija Leppänen

SVOC- ja VOC-yhdisteiden esiintyminen matalaenergiatalojen ja tavanomaisesti rakennettujen pien- ja kerrostalojen sisäilmassa Maija Leppänen Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 SVOC- ja VOC-yhdisteiden esiintyminen matalaenergiatalojen ja tavanomaisesti rakennettujen pien- ja kerrostalojen sisäilmassa Maija Leppänen Taustaa Energiatehokas rakentaminen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Metsolan koulu Allintie KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Metsolan koulu Allintie KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Metsolan koulu Allintie 9 48220 KOTKA Työ nro T10067 Kotka 20.1.2012 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184 562 E-MAIL

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA 16.9.2013 SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. 010 656 1000 Alv.

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero:

Arkistokuva Raportti Työnumero: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä -VOC-ilma

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1238511 5.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko 1(5) VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko Sepänkadun koulu 21.12.2018 2(5) 1. LÄHTÖTIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus Janne Virtanen Linnankatu 90

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö,

Lisätiedot

Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun

Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08510-13 15.07.2014 Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun Tilaaja: Halax Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-08510-13 1 (7) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Sisäilmamittaus. Luumäen hyvinvointiasema. Marttilantie Luumäki. Aikuissosiaalityön tilat

Sisäilmamittaus. Luumäen hyvinvointiasema. Marttilantie Luumäki. Aikuissosiaalityön tilat Aikuissosiaalityön tilat Marttilantie 28 54500 Luumäki Työnro 2645 2 (9) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 2 Perustiedot kohteesta... 3 3 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset... 4 4 Ilma VOC-analyysi... 5 4.1

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 246518 20.02.2014 1 (4) Vahanen Tampere Oy Pasi Wahlfors Tampellan Esplanadi 2 33100 TAMPERE VOC-analyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KPS3180/1 Näytteen kerääjät: Pasi Wahlfors

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS Tuotekehityksen kuulumisia 17.9.2015, Tikkurila Oyj, Vantaa Jenni Järvinen & Juha Nikkola Sisältö Yleistä vesiohenteisista epokseista Tikkurilan Fontefloor EP tuotteet

Lisätiedot

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1443212 7.11.2012 Tilastovertailu 1443212 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 7.11.2012 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI 1381212 Analyysiraportti 2.7.2012 Analyysiraportti 1381212 2.7.2012 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Kemialliset asumisterveystutkimukset. Ajankohtaista laboratoriorintamalla 13.10.2010 FT Helena Järnström, Erikoistutkija, VTT

Kemialliset asumisterveystutkimukset. Ajankohtaista laboratoriorintamalla 13.10.2010 FT Helena Järnström, Erikoistutkija, VTT Kemialliset asumisterveystutkimukset Ajankohtaista laboratoriorintamalla 13..20 FT Helena Järnström, Erikoistutkija, VTT 11..20 2 SISÄILMASTO = SISÄILMAN FYSIKAALIST TEKIJÄT + SISÄILMAN LAATU SISÄILMAN

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 KOTKA Työ nro T15026 Kotka 9.11.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25,

Lisätiedot

RAPORTTI. Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie HELSINKI

RAPORTTI. Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie HELSINKI S i v u - 1 - RAPORTTI VOC-MITTAUKSET SISÄILMASTA JA LATTIAPINNOITTEISTA Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie 10 00900 HELSINKI 30.12.2010 RAPORTIN NUMERO: 21039 TILAAJA: Petri Sorola, PJS IV- ja sisäilmatutkimus

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT 27.9.2011 Työn:o 31 6404 Ins. Sami Mustajoki DI Antti Souto 1 (9) Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA Työn:o

Lisätiedot

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837 0 15 60 m Selite Raunio Rantaviiva 1837 Liite 1 Näytteenoton painnusavio PAH 1/2 PAH 1/4 PAH 1/3 PAH 2/5 PAH 2/6 PAH Ilmanäyte 3 (yläpohjasta) PAH 3/4 PAH 3/3 PAH 3/5 PAH 3/1

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot

Muovimattopinnoitteisen betonilattian emissiot. Betonipäivät Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy

Muovimattopinnoitteisen betonilattian emissiot. Betonipäivät Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Muovimattopinnoitteisen betonilattian emissiot Betonipäivät 3.11.2016 Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Sisältö Emissioselvitykset osana sisäilmatutkimusta Emissiomittaukset laboratoriossa

Lisätiedot

Asumisterveysohjeen mukaiset kemialliset analyysit

Asumisterveysohjeen mukaiset kemialliset analyysit Asumisterveysohjeen mukaiset kemialliset analyysit Esitelmä Työterveyshuollon asiantuntijoille 10.2.2012 Tapani Tuomi, TTL Lähtökohtia Kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksille sisäilmassa ei ole viranomaisohjeita.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1787715 22.1.2015 Tilastovertailu 1787715 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 22.1.2015 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810515 11.3.2015 Tilastovertailu 1810515 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 11.3.2015 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2112116 16.9.2016 Tilastovertailu 2112116 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 16.9.2016 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet:

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Sisältö Sisäilman tutkimukseen liittyvät VOC-

Lisätiedot

Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI

Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI 2019 Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI 12.4.2019 1 Sisällys Sisällys... 1 1.TAUSTATIETOA TUTKIMUKSESTA... 2 1.1 Tutkimuskohde... 2 1.2 Tilaaja... 2 1.3 Vastaava tutkija...

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810415 13.3.2015 Tilastovertailu 1810415 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.3.2015 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Osa III Asumisterveysasetus 14-19

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Osa III Asumisterveysasetus 14-19 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa III Asumisterveysasetus 14-19 Ohje 8/2016 Ohje 8/2016 2 (10) Sisällys 1. Kemialliset epäpuhtaudet, hiukkaset ja kuidut... 3 1.1. Kemiallisten tekijöiden mittaus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi Kastumisen vaikutus materiaaliin ja sisäilmaan Kuivaketju 10 Työmaatoteutus seminaari Oulun rakennusvalvonta Solistinkatu 2, Oulu 14.10.2015

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Sivu 1:18 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Hanna Leppänen, Matti Peltonen, Martin Täubel, Hannu Komulainen ja Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2016 Otsonointi

Lisätiedot

MIKSI LATTIAPINNOITEONGELMAT OVAT EDELLEEN AJANKOHTAISIA, VAIKKA TYÖMAIDEN KOSTEUDENHALLINTA ON PARANTUNUT JA MATERIAALIEMISSIOT PIENENTYNEET?

MIKSI LATTIAPINNOITEONGELMAT OVAT EDELLEEN AJANKOHTAISIA, VAIKKA TYÖMAIDEN KOSTEUDENHALLINTA ON PARANTUNUT JA MATERIAALIEMISSIOT PIENENTYNEET? MIKSI LATTIAPINNOITEONGELMAT OVAT EDELLEEN AJANKOHTAISIA, VAIKKA TYÖMAIDEN KOSTEUDENHALLINTA ON PARANTUNUT JA MATERIAALIEMISSIOT PIENENTYNEET? Sami Niemi Vahanen Rakennusfysiikka Oy Helena Järnström VTT

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ Projekti 1916416 3.2.2016 Tilastovertailu 1916416 VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) 3.2.2016 Sivu 1:8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin. KERTAUSKOE, KE1, SYKSY 2013, VIE Tehtävä 1. Kirjoita kemiallisia kaavoja ja olomuodon symboleja käyttäen seuraavat olomuodon muutokset a) etanolin CH 3 CH 2 OH höyrystyminen b) salmiakin NH 4 Cl sublimoituminen

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN LATTIAMATERIAALITUTKIMUS 22.2.2016 1 (4) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN LATTIAMATERIAALITUTKIMUS Prodeco Oy 2016 LATTIAMATERIAALITUTKIMUS 22.2.2016

Lisätiedot

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ:

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ: ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu lukion kursseille KE1, KE2 ja KE4. KESTO: Työ kestää n.1h MOTIVAATIO: Työ on havainnollinen ja herättää pohtimaan kaasujen kemiaa. TAVOITE: Työssä opiskelija

Lisätiedot

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Tutkimusselostus 1 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 21.9.2009 Betton Oy / Vantaa Juha Tamminen Vapaalantie 2 B 01650 VANTAA Uzin PE460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi

SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi SISÄILMAN LAATU Mika Korpi 2.11.2016 Sisäilman määritelmä Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi saattaa olla eri lähteistä peräisin olevia kaasumaisia ja hiukkasmaisia

Lisätiedot

Helsinki, 30. huhtikuuta Kirjoittajat

Helsinki, 30. huhtikuuta Kirjoittajat 1 Alkusanat Uusien energiatehokkuusvaatimusten myötä julkisten uudisrakennusten sisäilmaongelmat ja epäilyt energiatehokkuusvaatimusten negatiivisista vaikutuksista sisäilman laatuun ja tilankäyttäjien

Lisätiedot

ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA

ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA Kaasukromatografia on menetelmä, jolla voidaan tutkia haihtuvia, orgaanisia yhdisteitä. Näyte syötetään tavallisesti ruiskulla injektoriin, jossa se höyrystyy ja sekoittuu inerttiin

Lisätiedot

Tutkimusraportti WO VOC-ilmanäytteenotto. Lausteen koulu Raadinkatu Turku

Tutkimusraportti WO VOC-ilmanäytteenotto. Lausteen koulu Raadinkatu Turku Tutkimusraportti WO-00739697 6.3.2019 VOC-ilmanäytteenotto Lausteen koulu Raadinkatu 7 20750 Turku VOC-ILMANÄYTTEENOTTO 6.3.2019 Lausteen koulu 2 (6) WO-00739697 Tutkimuksen tilaaja Turun kaupunki Soile

Lisätiedot

1 Lähtötiedot. 2 Tutkimusmenetelmä. Ardex Oy Heikki Immonen Kalkkipellontie ESPOO. 1.1 Tehtävä

1 Lähtötiedot. 2 Tutkimusmenetelmä. Ardex Oy Heikki Immonen Kalkkipellontie ESPOO. 1.1 Tehtävä Tutkimusselostus 1 (5) Ardex Oy Heikki Immonen Kalkkipellontie 4 02650 ESPOO 1 Lähtötiedot 1.1 Tehtävä 1.2 Materiaali Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää höyrynsulkutuotteiden yhteiskäytön läpäisevyys

Lisätiedot

CASCO/SCHÖNOX + TARKETT IQ M1 LUOKITELTU LATTIANPÄÄLLYSTYSJÄRJESTELMÄ HELSINKI 10.6.2015

CASCO/SCHÖNOX + TARKETT IQ M1 LUOKITELTU LATTIANPÄÄLLYSTYSJÄRJESTELMÄ HELSINKI 10.6.2015 CASCO/SCHÖNOX + TARKETT IQ M1 LUOKITELTU LATTIANPÄÄLLYSTYSJÄRJESTELMÄ HELSINKI 10.6.2015 M1 LUOKITUS PERUSTEET Rakennustieto hallinnoi Yhtenä osa-alueena rakennustuotteiden emissioluokitukset Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA Kotkan kaupunki Pihkoon päiväkoti Aartapolku 41 48410 KOTKA SISÄILMATUTKIMUKSET VOC-mittaus WSP Proko Oy WSP Proko Oy TIIVISTELMÄ Sisäilmatutkimukset VOC-mittaukset ja pintakosteuskartoitus, ilmanliikkeet

Lisätiedot

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML 3 KOSTEUS Tapio Korkeamäki Visamäentie 35 B 13100 HML tapio.korkeamaki@hamk.fi RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET KOSTEUS LÄMPÖ KOSTEUS Kostea ilma on kahden kaasun seos -kuivan ilman ja vesihöyryn Kuiva ilma

Lisätiedot

Yleistä VÄLIRAPORTTI 13 I

Yleistä VÄLIRAPORTTI 13 I VÄLIRAPORTTI 13 I.8.17 VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT. KOSTEUDET SEKÄ PAINESUHTEET JA ILMAVIRRAT) Yleistä

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Tuomo Lapinlampi. Biokemisti, FM, Työhygieenikko, Työterveyslaitos, Biologiset haitat ja sisäilma -tiimi

Tuomo Lapinlampi. Biokemisti, FM, Työhygieenikko, Työterveyslaitos, Biologiset haitat ja sisäilma -tiimi Tuomo Lapinlampi Biokemisti, FM, Työhygieenikko, Työterveyslaitos, Biologiset haitat ja sisäilma -tiimi FK, FM ylempi korkeakoulututkinto, Oulun Yliopisto 1980 - aineyhdistelmä: biokemia (l), kemia (cl),

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Esityksen pitäjän tausta Kemian FM tutkinto 1999

Lisätiedot

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon Asumisterveys - olosuhteet kuntoon LVI-päivät Tampere 1 27.10.2017 Etunimi Sukunimi Terveydensuojelulain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius

Lisätiedot

VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT

VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT LOPPURAPORTTI 19.4.17 VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT. KOSTEUDET SEKÄ PAINESUHTEET JA ILMAVIRRAT) Yleistä

Lisätiedot

Siivouskemikaalien ja menetelmien vaikutukset sisäympäristön mikrobistoon ja sisäilman laatuun

Siivouskemikaalien ja menetelmien vaikutukset sisäympäristön mikrobistoon ja sisäilman laatuun Siivouskemikaalien ja menetelmien vaikutukset sisäympäristön mikrobistoon ja sisäilman laatuun Sisäilmastoseminaari 2019 Tuomas Alapieti, Martin Täubel, Raimo Mikkola, Maria Valkonen, Hanna Leppänen, Anne

Lisätiedot