Lämmitysjärjestelmien tehokäyttäytyminen pientaloissa
|
|
- Saija Mattila
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Lämmitysjärjestelmien tehokäyttäytyminen pientaloissa Ville Savolainen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka
2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka SAVOLAINEN, VILLE: Lämmitysjärjestelmien tehokäyttäytyminen pientaloissa Opinnäytetyö 40 sivua Toukokuu 2014 Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kerätä nykyaikaisten pientalojen lämmitysjärjestelmien sähkönkulutustietoja ja tutkia erilaisten lämmitysjärjestelmien tehokäyttäytymistä. Työssä selvitettiin myös, mitkä asiat vaikuttavat pientalojen tehokäyttäytymiseen. Järjestelmien tehokäyttäytymistä seurattiin laitekohtaisesti kohteisiin asennetuilla verkkopalvelimen kautta etäluettavilla mittalaitteistoilla. Mittalaitteistot asennettiin neljään hyvin eristettyyn omakotitaloon, joiden pää- tai apulämmitysjärjestelmänä on käytetty lämpöpumppua. Kulutustietoja on tarkoitus kerätä vuoden ajan. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin tutkimaan ensimmäisen seurantaviikon tuloksia. Mittaustulokset on esitetty työssä kuvaajina laite- ja kohdekohtaisesti sekä sisälämpötilan ja pinta-alan mukaan korjattuina. Tuloksista voidaan päätellä lämpöpumppujen olevan suoraa sähkölämmitystä energiatehokkaampia. Kohteita vertailtaessa mittaustulosten normeeraus on välttämätöntä, joskin hankalaa. Todenmukaista normeerausta varten täytyy kohteisiin tutustua huolellisesti ja lähtötiedot selvittää tarkasti. tehokäyttäytyminen, energia, kulutus
3 ABSTRACT Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Building Services Engineering Electrical Building Services SAVOLAINEN, VILLE: Power Variation of Heating Systems in Detached Houses Bachelor's thesis 40 pages May 2014 The purpose of this thesis was to collect information and data on the heating systems that are nowadays widely used. Four detached houses were monitored during the measurement period. In the design process of these houses the energy efficiency was especially taken into account. In all the monitored houses a heat pump was either the main or a parallel heating system. The data was collected by using an energy monitoring system called Current Cost and stored on the computer via the Internet. All these four detached houses were monitored for one whole year, but this thesis only shows the results for the first week. The thesis presents the measurement material house by house and together in diagrams. To help the comparison of different heating systems the material was normalized according to the indoor temperature and the floor area. The results of the study can be utilized for planning smart grids and power grid controls. Key words: heating system, energy, efficiency
4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Pientalon energiankulutus Suomessa Pientalojen lämmitysjärjestelmät Suomessa Lämmönjakotavat Lämmön varastointi Lämmitysjärjestelmän säätö Huonekohtainen lämmityksen säätäminen Keskitetty lämmityksen säätäminen Yksittäisen laitteen tai järjestelmän käyttäytyminen Tutkimuskohteiden lämmönkehitystavat Sähkölämmitys Ilmalämpöpumppu Maalämpöpumppu Ilma-vesilämpöpumppu Pientalon lämmitysteho Sijainnin vaikutus lämmitystehoon Energiankulutuksen mittaaminen Kohteiden seuranta Mittausjärjestelmä Kohde K Perustiedot Kulutus Kohde H Perustiedot Kulutus Kohde E Perustiedot Kulutus Kohde B Perustiedot Kulutus Kohteiden vertailu POHDINTA LÄHTEET... 39
5 5 LYHENTEET JA TERMIT MLP ILP PILP Maalämpöpumppu Ilmalämpöpumppu Poistoilmapumppu
6 6 1 JOHDANTO Sähkömarkkinoiden suurin muutos kymmeniin vuosiin oli sähkömarkkinoiden vapautuminen vuonna Tämän jälkeen sähkömarkkinoilla ei ole tapahtunut suuriakaan muutoksia. Lähes kaikki verkkojen ja liittymien mitoitukseen liittyvät ohjeistukset ja laskukaavat perustuvat vuosikymmenten takaisiin tilastoihin ja tutkimuksiin. Viime vuosina kiristyneiden energiamääräysten ja energiapoliittisten päätösten ansiosta Suomen rakennuskantaan ja lämmitysjärjestelmiin on tulossa suuri rakennemuutos. Nykypäivänä melkein joka toiseen uuteen omakotitaloon asennetaan joko pää- tai apulämmitysjärjestelmäksi lämpöpumppu. Myös vanhoihin taloihin haetaan energiatehokkuutta ja lisämukavuutta lämpöpumpuilla. Yhteensä Suomessa on lämpöpumppuja jo yli kpl. Arvioiden mukaan lämpöpumppujen määrä tulee kasvamaan yli kappaleeseen. Lämpöpumppuja mainostetaan energiaa säästäviksi, käyttövarmoiksi ja helppokäyttöisiksi. Kaikki mainitut väitteet pitävät pääosin paikkaansa, mutta usein unohtuu esimerkiksi lämpöpumppujen verkosta ottamien hetkellisten teho- ja käynnistysvirtapiikkien vaikutukset sähkönjakeluun. Jo nyt lämpöpumppujen määrä on suuri ja tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Tästä syystä niiden verkkovaikutukset tulisi ottaa huomioon tulevaisuudessa verkon ja sen ohjausten suunnittelussa. (SULPU Ry, Lämpöpumppujen myyntitilasto) Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia neljän omakotitalon lämmitysjärjestelmien sähkötehokäyttäytymistä ja kerätä aineistoa tarkempaa tutkimusta varten. Sähkönkulutuksen muuttuminen entistä hetkellisemmäksi aiheuttaa verkkoyhtiöille ja sähköntuottajille ongelmia. Suomessa onkin käynnissä useita hankkeita, joissa kartoitetaan älykkäiden jakeluverkkojen ja tuntikohtaisen laskutuksen käyttöönottoa. Tutkimuskohteiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen. Kohteiden pää- tai lisälämmitysjärjestelmänä on käytetty lämpöpumppua. Vastaavanlainen rakennuskanta on vielä melko harvinaista, mutta kohteet kuvaavat todennäköisesti tulevaisuudessa yleistyvää rakentamiskulttuuria. Kohteet soveltuvat näiltä osin hyvin tutkimukseen ja kuvaavat hyvin tulevaisuuden tarpeita ja vaatimuksia.
7 7 2 Pientalon energiankulutus Suomessa Suomen suhteellisen kylmästä ilmastosta johtuen rakennusten lämmittämiseen kuluu 25 % osuus Suomen kokonaisenergiasta (kuvio 1). Rakennuksia suomessa on noin 1,5 miljoonaa kappaletta, joista 85 % on erillisiä pientaloja. Kerrospinta-alaa Suomen rakennuskannassa on yli 450 miljoonaa neliömetriä. Kerrosalasta 63 % on asuinrakennuksia. Pientalon keskimääräinen pinta-ala vuonna 2010 oli 108,4 neliömetriä. Pientalojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vuonna miljoonaa neliömetriä, joka vastaa noin neljäsosaa Suomen rakennuskannan pinta-alasta. Suomen kokonaisenergiankulutuksesta kuluu siis 6-7 % pientalojen lämmittämiseen. (Tilastokeskus, Rakennuskanta 2012), (Tilastokeskus, Asuntokanta 2010) Kuvio 1. Suomen energiankulutuksen jakaantuminen (Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus 2013)
8 8 Pientalossa energian kulutus jakautuu karkeasti kolmeen osaan: tilojen lämmittämiseen, lämpimän käyttöveden lämmittämiseen ja taloussähkön osuuteen. Uusissa taloissa lämmittämiseen kuluu % kokonaisenergiasta (kuvio 2). Vanhoissa taloissa lämmitysenergian osuus saattaa olla huomattavasti enemmän. Tyypillinen energiankulutus pientalossa, kwh Tilojen lämmitys Lämmin käyttövesi, 4 hlö Taloussähkö 6000 Kuvio 2. Tyypillinen energiankulutuksen jakautuminen suomalaisessa pientalossa (Energiatehokaskoti.fi, Lämmitys)
9 9 3 Pientalojen lämmitysjärjestelmät Suomessa Suurin osa pientalojen lämmitysenergiasta tuotetaan sähköllä (kuvio 3). Sähkölämmitteisten talojen osuus Suomessa vuonna 2011 oli 44 %. Seuraavaksi yleisin lämmönlähde on puu 22 %:n osuudella ja kolmanneksi yleisin öljy 19 %:lla. Maalämpö löytyy 7 %:sta omakotitaloista. Maalämpö kuitenkin yleistyy nopeasti ja uudiskohteista jo joka toinen varustetaan maalämpöpumpulla. Saneerauskohteissa varsinkin öljylämmitys on menettänyt asemiaan lämpöpumpuille. On kuitenkin melko yleistä, että taloa lämmitetään useammalla kuin yhdellä lämmitysjärjestelmällä. (Vihola & Heljo, 2012; Motiva, Maalämpöpumppu) Energialähteiden jakautuminen Muut 8% MLP 7% Öljy 19 % Puu 22 % Sähkö 44 % Sähkö Puu Öljy MLP Muut Kuvio 3. Pientalojen lämmityksen energialähteiden jakautuminen Suomessa vuonna 2011 (Vihola & Heljo, 2012) Lämmitysjärjestelmät jaetaan yleensä pää- ja apulämmitysjärjestelmiksi. Järjestelmiä luokitellaan myös lämmönjakotavan, lämmön varastoinnin, säätö- ja ohjaustyyppien sekä lämmönkehitystapojen mukaan. Kaikki edellä mainitut vaihtoehdot vaikuttavat omalta osaltaan lämmitysjärjestelmän tehokäyttäytymiseen. (Energiatehokaskoti.fi, Lämmitys)
10 Lämmönjakotavat Lämmönjakotavat voidaan jakaa karkeasti keskuslämmityksiin ja huonekohtaisiin lämmityksiin. Keskuslämmityksessä lämpö jaetaan useimmiten veden avulla joko lattia- tai patterilämmitysverkolla. Keskuslämmityksen energialähteenä voi käyttää lähes mitä tahansa energialähdettä tai niiden yhdistelmiä. Energian lähdettä on myös helppo vaihtaa tarvittaessa. Huonekohtaisessa lämmityksessä energialähteenä on useimmiten sähkö. Huonekohtaisessa sähkölämmityksessä lämpö tuotetaan suoraan kohteessa sähköpattereilla tai lattialämmityskaapeleilla, jolloin ylimääräisiä apulaitteita ei tarvita. 3.2 Lämmön varastointi Energiaa voidaan varata erilaisiin lämminvesivaraajiin tai johonkin massaan energian ollessa halvempaa, tai kun energiaa on paremmin saatavilla esimerkiksi aurinkokeräimistä. Yleisin esimerkki on suora, osittain varaava tai epäsuora sähkölämmitys. Suorassa sähkölämmityksessä sähköteho jakautuu tasaisemmin koko vuorokauden ajalle, kuten kuviosta 4 voidaan todeta. Varaavissa ja osittain varaavissa järjestelmissä kulutus painottuu enemmän yöaikaan (kuviot 5 ja 6) Kuvio 4., Suoran sähkölämmityksen tehokäyttäytyminen arki- ja pyhäpäivänä (Sener SA 1-87)
11 11 Kuvio 5. Osittain varaavan sähkölämmityksen tehokäyttäytyminen arki- ja pyhäpäivänä. (Sener SA 1-87) Kuvio 6. Varaavan sähkölämmityksen tehokäyttäytyminen arki- ja pyhäpäivänä. (Sener SA 1-87) 3.3 Lämmitysjärjestelmän säätö Lämmityksen säätötavalla on oma merkityksensä yksittäisten pientalojen tehokäyttäytymisessä. Suurempia kiinteistömassoja tutkittaessa lämmityksen säätöjärjestelmien ja yksittäisten laitteiden aiheuttamat nopeat sähköverkon kuormitukset tasoittuvat. Yleisesti pientalojen lämmitystä säädetään joko huonekohtaisesti tai keskitetysti. Säätötapa on riippuvainen lämmitysmuodosta.
12 Huonekohtainen lämmityksen säätäminen Huonekohtaista lämmityksen säätöä käytetään pääsääntöisesti vesikiertoisten lattia- ja patterilämmitysverkostojen sekä sähkölämmitysten kanssa. Huonekohtaisessa säädössä jokainen huone, pois lukien vähäiset tilat kuten vaatehuoneet, varustetaan huonekohtaisella termostaatilla tai lämmityskalustekohtaisella termostaatilla. Huonekohtaisen lämmityksen ohjauksen etuja ovat hyvä asumismukavuus ja tarkemman säädettävyyden ansiosta energiatehokkuus. Ihminen huomaa jopa yhden asteen lämpötilavaihtelut. Tästä syystä huonekohtaisten termostaattien hystereesi, eli lämpötilan vaihteluväli on ± 0,2-0,5 astetta Keskitetty lämmityksen säätäminen Keskitettyä lämmityksen säätöä käytetään pääsääntöisesti vain kun lämmönvälitysaineena käytetään ilmaa. Ilmalämmitysjärjestelmissä kaikkiin tiloihin puhalletaan yhtä lämmintä ilmaa. Keskitetyssä lämmityksensäädössä huonelämpötilaa mitataan joko yhdestä paikasta tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää useiden antureiden halutulla tavalla korjattua lämpötilaa. Tämä aiheuttaa haasteita, jos halutaan pitää esimerkiksi makuuhuoneen lämpötilaa muita tiloja matalampana Yksittäisen laitteen tai järjestelmän käyttäytyminen Pientalon rakenteiden lämmönvarauskyvyn ansiosta pientalojen sisälämpötila muuttuu hitaasti ulkoisista tekijöistä huolimatta. Vaikka sisälämpötilan muutokset ovat pieniä, niin lämmitysjärjestelmät ja niiden laitteet toimivat kuitenkin pääsääntöisesti ON/OFFperiaatteella. Laitteiden kuormat menevät joko päälle tai sammuvat ja näin aiheuttavat lyhytkestoisia tehopiikkejä sähköverkkoon. Kun esimerkiksi huoneen tai lämminvesivaraajan lämpötila laskee alle halutun arvon, termostaatti kytkee vastuksen päälle. Lämpötilan taas noustessa yli asetetun arvon, termostaatti kytkee vastukset pois päältä. Kolmivaiheisissa järjestelmissä lämmitysvastuksia voidaan yleensä kytkeä päälle tai pois kolmiportaisesti. Esimerkiksi kokonaistehon ollessa 3 kw voidaan tehoa säädellä kolmella 1 kw vastuksella, kuten kuviossa 7.
13 LVV teho / W 13 Lämminvesivaraajan teho f(t)=p :10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20: klo 20:10-20:40 Kuvio 7. Lämminvesivaraajan tehokäyttäytyminen, kohde E Lämpöpumput käyttäytyvät vastaavalla tavalla. Lämpöpumppujen kompressori menee päälle ohjauksen niin vaatiessa, ja kun asetettu lämpötila on saavutettu, kompressori sammuu (kuvio 8). Kompressorin ottama sähköteho on noin kolmannes lämpöpumpun nimellistehosta. Esimerkiksi kohteen H 15 kw maalämpöpumppu ottaa verkosta 4-6 kw suuruisen sähkötehon (Kuvio 8). Kuvio 8. 15kW maalämpöpumpun ottama sähköteho, Kohde H
14 Tutkimuskohteiden lämmönkehitystavat Tutkimuskohteissa on käytetty nykypäivän trendien mukaisia, vähän energiaa kuluttaviin taloihin sopivia lämmönkehitystapoja, kuten sähkölämmitystä ja erilaisia lämpöpumppuja sekä näiden yhdistelmiä. Lämpöpumpuilla kerätään ympäristöön varastoitunutta lämpöenergiaa ja siirretään sitä rakennuksen sisälle. Lämpöä voidaan kerätä esimerkiksi ilmasta, maasta tai vedestä Sähkölämmitys Sähkölämmitysmuotoja on paljon erilaisia. Yleisimmät sähkölämmitysmuodot on esitetty kuvassa 1. Sähkö voidaan muuttaa lämpöenergiaksi vastuksien tai säteilijöiden avulla. Vastuksia käytetään lattialämmityskaapelissa, sähköpattereissa sekä lämminvesivaraajissa. Säteilylämmittimiä ovat esimerkiksi kattolämmityselementit. Sähkölämmityksen hyötysuhteena voidaan yleensä pitää arvoa 1. Kuva 1. Sähkölämmitysjärjestelmät (Energiaverkko, Sähkölämmitys)
15 Ilmalämpöpumppu Ulkoilmasta suoraan sisäilmaan lämpöä tuottavaa lämpöpumppua kutsutaan ilmalämpöpumpuksi. Ulkoyksikön keräimen läpi kierrätetään puhaltimella ulkoilmaa, josta energia siirretään höyrystimellä kylmäaineeseen. Kylmäainetta kierrätetään kompressorin avulla höyrystimestä lauhduttimeen, jossa kylmäaine taas tiivistyy ja vapauttaa lämpöenergiaa. Vapautunut energia puhalletaan sisäilmaan sisäyksiköstä, jolloin se leviää tasaisesti Maalämpöpumppu Maalämpöpumpulla hyödynnetään rakennuksen ympäröivään maahan tai vesistöön sitoutunutta lämpöenergiaa. Yleisin talteenottotapa on lämpökaivon poraaminen maahan tai kallioon. Keruupiiri voidaan toteuttaa myös vaakatasoon noin metrin syvyyteen asennettavalla putkistolla, tai ankkuroimalla se vesistön pohjaan. Erilaiset keruupiirit on esitetty kuvassa 2. Lämpöpumpun tuottamasta lämmöstä noin 2/3 saadaan keruupiiristä ja 1/3 tuotetaan sähköllä. (SULPU Ry, Lämpöpumpputyypit) Keruupiirissä kierrätetään jäätymätöntä nestettä, joka lämpiää muutaman asteen kierroksensa aikana. Kierron aikana nesteeseen varautunut lämpöenergia siirretään höyrystimellä kylmäaineeseen, joka siirretään kompressorin avulla lauhduttimeen. Lauhduttimessa kylmäaine tiivistyy ja vapauttaa energiaa, jolla varataan esimerkiksi lämminvesivaraajaa. Maalämpöpumpulla voidaan lämmittää sekä rakennus, että lämmin käyttövesi. (SULPU Ry, Lämpöpumpputyypit)
16 16 Kuva 2. Maalämpöpumpun keruupiirin periaatekuva (Suomela, Säästöä lämpöpumpulla) Ilma-vesilämpöpumppu Ilma-vesilämpöpumpulla energia otetaan talteen ulkoilmasta ilmalämpöpumpun tapaan, mutta energia siirretään vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Tämä mahdollistaa myös lämpimän käyttöveden lämmittämisen. Ilma-vesilämpöpumppu ei yleensä riitä kattamaan koko rakennuksen energiatarvetta. Lämmitysteho vaje voidaan tuottaa esimerkiksi ylimääräisillä sähkövastuksilla. Ilma-vesilämpöpumppu soveltuu hyvin kohteisiin, joissa maaperän laadusta johtuen ei voida käyttää maalämpöpumppua. Ilmavesilämpöpumppu on myös edullisempi hankintahinnaltaan. Ilma-vesilämpöpumpun toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3. (SULPU Ry, Lämpöpumpputyypit) Kuva 3. Vesi-ilmalämpöpumpun toimintaperiaate (GREE, muokattu)
17 17 4 Pientalon lämmitysteho Lämmitystehon tarpeeseen vaikuttavat rakennuksen maantieteellinen sijainti, rakenteiden lämpöhäviöt, ilmanvuoto sekä ilmanvaihto. Pientalojen lämmitystehontarve kannattaa laskea tilakohtaisesti, jolloin saadaan samalla selvitettyä tilakohtaisten lämmityslaitteiden teho. Rakennusta voidaan lämmittää myös jaksollisesti tai osa-aikaisesti, tällöin lämpöä varastoidaan esimerkiksi rakenteisiin tai lämminvesivaraajaan. Tämän kaltaisissa tapauksissa lämmitysjärjestelmän teho on suurempi kuin jatkuvalämmitteisissä järjestelmissä. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta kappaleesta 9 löytyy ohjeet pientalon lämmitystehon määrittämiseen. (RakMK D5, 9) 4.1 Sijainnin vaikutus lämmitystehoon Pientalojen lämmitystehon tarve määritetään paikkakunnan mitoittavan ulkoilman lämpötilan mukaan. Suomi on jaettu neljään eri säävyöhykkeeseen. Säävyöhykkeiden lämpötilatiedot pohjautuvat havaintoasemien mittauksiin vuosilta Säävyöhykkeet näkyvät kuvassa 4 ja mitoittavat lämpötilat taulukossa 1. Lämmitystehon määrittämisessä ei oteta huomioon auringon säteilylämpöä. Sisäiset lämpökuormat otetaan huomioon vain, jos ne ovat huomattavia ja jatkuvasti käytössä. (RakMK D5, 9) Taulukko 1, Mitoittavat ulkolämpötilat vyöhykkeittäin (RakMK D5)
18 Kuva 4, Suomen säävyöhykkeet (RakMK D5) 18
19 19 5 Energiankulutuksen mittaaminen Koska energian hinta on noussut viime aikoina huomattavasti, se luo paineita omakotiasujille seurata ja tarkkailla omaa energiankulutustaan. Tähän tarkoitukseen myydään ja markkinoidaan valtavasti erilaisia laitteita ja järjestelmiä. Energiankulutuksen seuranta tulisi jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon. Varsikin vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien ja lämpimän käyttöveden energiankulutuksen mittaamiseen tarvitaan tieto veden virtaamasta, sekä meno- ja paluuveden lämpötiloista. Useimmiten pientaloissa lämmin käyttövesi lämmitetään itse, joten energianseuranta voidaan toteuttaa asukasta tyydyttävällä tarkkuudella seuraamalla lämmitykseen käytettävän raaka-aineen kulutusta, oli kyseessä öljy, puu tai vaikka sähkö. Energiankulutuksen mittaamisella ja seurannalla pystytään vaikuttamaan asumiskustannuksiin ja asumisesta aiheutuviin ympäristörasituksiin. Hyvänä esimerkkinä tästä on kerrostalojen varustaminen huoneistokohtaisilla vesimittareilla. Kerrostalomuotoisten asunto-osakeyhtiöiden hoitokuluista kuluu yli kolmannes energiakustannuksiin, joista kolmasosa vedenlämmittämiseen. Käyttöveden lämmittämiseen kuluu siis % hoitokuluista. (Talotekniikka-lehti, Huoneistokohtainen vedenmittaus) Tilastollisesti on pystytty osoittamaan, että huoneistokohtainen vedenmittaus vähentää lämpimän käyttöveden kulutusta 30 %. Säästö on siis 4 % luokkaa hoitokuluista. 200 euron suuruisessa hoitovastikkeessa tämä tarkoittaa 8 euroa kuukaudessa ja 96 euroa vuodessa. 50 huoneiston asunto-osakeyhtiössä säästö on jo 4800 euroa vuodessa. (Talotekniikka-lehti, Huoneistokohtainen vedenmittaus) Vielä toistaiseksi suomalaisten kotitalouksien sähkönkulutusta mitataan ja laskutetaan käytetyn sähköenergian perusteella. Lähitulevaisuudessa ollaan kuitenkin siirtymässä älykkäiden sähköverkkojen mukana tehopohjaiseen ja tuntikohtaiseen hinnoitteluun. Tuntikohtaisella sähkönhinnoittelulla pyritään jakamaan kotitalouksien sähkönkulutusta ja näin vaikuttamaan huippukulutuksiin. Kotitaloudet voivat siis vaikuttaa sähkönhintaansa menemällä esimerkiksi saunaan muuna kuin huippukulutuksen aikana.
20 20 6 Kohteiden seuranta Hankkeessa tutkittavia kohteita pyritään seuraamaan koko vuoden ajan. Tutkimuskohteista mitataan taloteknisten järjestelmien sähkönkulutusta. Tämä sisältää ilmanvaihdon, pää- ja apulämmitysjärjestelmien, lämpimän käyttöveden lämmityksen sekä suurimpien yksittäisten laitteiden kulutuksen. Ilmanvaihtokoneet on syytä ottaa huomioon rakennusten lämmittämiseen kuluvaa sähköenergiaa mitattaessa, koska ne sisältävät usein esija/tai jälkilämmitysvastuksen. Tässä opinnäytetyössä tutkimme mittausjakson ensimmäisen viikon mittaustuloksia jokaisen seurannassa olevan neljän kohteen osalta. Tutkittava viikko oli viikko 8 ( ). Viikon keskilämpötila oli -2,6 C. Tutkimuksessa on mukana kaksi maalämpökohdetta (kohteet B ja H), yksi vesi-ilmalämpöpumppukohde (kohde K) ja yksi suora sähkölämmityskohde (kohde E). 6.1 Mittausjärjestelmä Lämmitysjärjestelmien sähköenergian mittaukset suoritettiin Current Cost - merkkisellä laitteistolla. Laitteisto on suunniteltu pientalojen sähkönkulutuksen seurantaan. Kulutustietoja voidaan seurata reaaliajassa, mutta myös kulutustietojen tallentaminen ja analysointi pidemmällä aikavälillä onnistuu. Kulutustietoja voidaan seurata joko näyttöpäätteestä tai internetselaimella verkon välityksellä. Näyttöpäätteessä on myös lämpötila-anturi, jonka avulla voidaan seurata kohteen sisälämpötilaa. Laitteisto tallentaa tiedot viiden minuutin välein. Laitteisto sisältää näyttöpäätteen, verkkosovittimen ja mittalaitteet virtamuuntajineen (kuva 5). Tutkimuksessa on hyödynnetty myös Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpö-osaston mittaamia ulkolämpötiloja. Ulkolämpötilat on esitetty kuvaajissa tunnin tarkkuudella.
21 21 Kuva 5. Current Cost -mittalaitteisto (diyhomeautomation.com) Tutkimusaineistoa varten kohteista määritettiin tärkeimmät kuormat, joita mittaamalla saadaan kartoitettua kiinteistön taloteknisten järjestelmien sekä suurimpien yksittäisten kuormien sähkötehot ja energian kulutukset. Taloteknisiin järjestelmiin lukeutuivat mm. lämpöpumput, sähkölämmitykset ja ilmanvaihtokoneet esilämmityksineen. Yksittäisinä kuormina tarkoitetaan esimerkiksi saunan kiuasta tai kuivausrumpua. Tässä opinnäytetyössä keskitytään tutkimaan taloteknisten järjestelmien käyttäytymistä. Yksittäisen laitteen mittaus suoritettiin asentamalla virtamuuntaja mitattavaa laitetta syöttävän kaapelin vaihejohtimen ympärille. Kolmivaiheisten laitteiden syötöissä virtamuuntajat asennettiin jokaisen vaihejohtimen ympärille. Virtamuuntajat sijoitettiin pääsääntöisesti ryhmäkeskuksiin (kuva 6), mutta tilanpuutteen vuoksi osa mittalaitteista jouduttiin asentamaan myös suoraan mitattavien laitteiden sisään.
22 22 Kuva 6, Mittalaitteiston lähettimet 6.2 Kohde K Perustiedot Kohteen K perustiedot on esitetty taulukossa 2. Kohteen ilmatilavuus on 648 m 3, joka on huomattavan paljon suhteutettuna kohteen pinta-alaan.. Rakennuksen lämmittämiseen käytetään poistoilmalämpöpumppua ja lämmin käyttövesi tuotetaan vesiilmalämpöpumpulla. Lämmönjakotapana käytetään pääsääntöisesti ilmanvaihtojärjestelmää ja kylmimpään vuodenaikaan myös vesikiertoista lattiälämmitystä.
23 23 Taulukko 2, Kohteen K perustiedot Pinta-ala Päälämmitysjärjestelmä Apulämmitysjärjestelmä Lämmönjakotapa Energialuokka Asukkaiden lkm. Sisälämpötila Kohde K 163,6 m2 PILP 2 kw ja VILP 4,5 kw, Ilmalämmitys + vesik. lattialämmitys A 2 hlö 22 o C Kulutus Kohteessa ei ollut asukkaita paikalla seurantaviikon aikana. Tuloksista voidaan tarkastella pelkän rakennuksen lämmittämiseen tarvittavaa energian määrää. Kohteiden kulutuksista on esitetty sunnuntain 16.2 kulutus kuviossa 9 ja koko viikon 8 kulutus kuviossa 10. Kuviossa 9 ja 10 on esitetty ulkolämpötila, vesi-ilmalämpöpumpun ja poistoilmapumpun energiankulutus sekä niiden yhteenlaskettu kokonaiskulutus.
24 Kuvio 9. Kohde K kulutus
25 Kuvio 10. Kohde K kulutus viikolla 8 25
26 Kohde H Perustiedot Kohteen H perustiedot on esitetty taulukossa 3. Kohde H on tutkimuskohteista kerrospinta-alallisesti suurin. Rakennus on kolmikerroksinen ja alin kerros on maanpinnan alapuolella. Kohteessa on 15 kw maalämpöpumppu ja kaksi 170 m syvää lämmönkeruukaivoa. Lämmönjakotapana käytetään vesikiertoista lattialämmitystä. Taulukko 3, Kohteen H perustiedot Pinta-ala Päälämmitysjärjestelmä Apulämmitysjärjestelmä Lämmönjakotapa Energialuokka Asukkaiden lkm. Sisälämpötila Kohde H 390 m2 MLP, Jämä 15 kw Vesik. lattialämmitys A 4 hlö 21 o C Kulutus Kuviossa 11 on esitetty kohteen H kulutus sunnuntaipäivänä Kuviossa 12 on esitetty kohteen H viikon 8 kulutus. Kuvioissa 11 ja 12 on esitetty ulkolämpötila ja maalämpöpumpun, lämminvesivaraajan ja ilmastointikoneen kulutus sekä niiden yhteenlaskettu kokonaiskulutus.
27 Kuvio 11, Kohteen H kulutus
28 Kuvio 12, Kohteen H viikon 8 kulutus 28
29 Kohde E Perustiedot Kohteen E perustiedot on esitetty taulukossa 4. Kohde on sähkölämmitteinen ja ainut seurankohde, jossa ei käytetä keskitettyä lämmitysjärjestelmää. Lämpö tuotetaan tilakohtaisesti lattialämmityskaapeleilla. Lisäksi kohteessa on ilmalämpöpumppu, joka on sijoitettu keskeiselle paikalle. Taulukko 4, Kohteen E perustiedot Pinta-ala Päälämmitys-järjestelmä Apulämmitys-järjestelmä Lämmönjakotapa Energialuokka Asukkaiden lkm. Sisälämpötila Kohde E 119 m2 Sähköinen lattialämmitys ILP Sähköinen lattialämmitys A 3 hlö 22 o C Kulutus Kuviossa 13 on esitetty kohteen E kulutus sunnuntaipäivänä Kuviossa 14 on esitetty kohteen E viikon 8 kulutus. Kuvioissa 13 ja 16 on esitetty ulkolämpötila ja ilmalämpöpumpun, lämminvesivaraajan, lattialämmityskaapeleiden ja ilmastointikoneen kulutus ja niiden yhteenlaskettu kokonaiskulutus.
30 Kuvio 13, Kohteen E kulutus
31 Kuvio 14, Kohteen E kulutus viikolla 8 31
32 Kohde B Perustiedot Kohteen B perustiedot on esitetty taulukossa 5. Kohteen sisälämpötila on vertailukohteiden korkein. Kohde on myös yksikerroksinen ja pohjaratkaisu on L-kirjaimen mallinen, joten ulkoseinäpinta-ala on suhteellisen suuri. Kohteessa on ollut käytössä erillinen sähkötoiminen ilmastoinnin esilämmityslaite. Taulukko 5, Kohteen B perustiedot Pinta-ala Päälämmitys-järjestelmä Apulämmitys-järjestelmä Lämmäönjako-tapa Energialuokka Asukkaiden lkm. Sisälämpötila Kohde B 215 m2 Maalämpöpumppu (Nibe ), teho? Vesikiertoinen lattia A 3 hlö 23,5 o C Kulutus Kuviossa 15 on esitetty kohteen B kulutus sunnuntaipäivänä Kuviossa 16 on esitetty kohteen B viikon 8 kulutus. Kuvioissa 15 ja 16 on esitetty ulkolämpötila ja maalämpöpumpun, ilmastoinnin esilämmityksen ja ilmastointikoneen kulutus ja niiden yhteenlaskettu kokonaiskulutus.
33 Kuvio 15, Kohteen B kulutus
34 Kuvio 16, Kohteen E kulutus viikolla 8 34
35 Kohteiden vertailu Kohteiden lämmitystehojen vertailun helpottamiseksi mittaustuloksia normitettiin sisälämpötilan mukaan. Kaikki arvot korjattiin vastaamaan 21 C käyttäen 5 % / 1 C sääntöä. Sääntö on yleisesti käytetty energiankulutuksen säästöjä laskettaessa. Käytännössä se tarkoittaa, että yhden asteen lämpötilan pudotus tarkoittaa keskimäärin viiden prosentin säästöä lämmityskustannuksissa. Tarkan korjauskertoimen määrittäminen on melko monimutkaista. Korjauskertoimeen vaikuttaa esimerkiksi rakenteiden energiatehokkuus, lämmönkehitysmenetelmä ja raaka-aineen hinta. 5 % korjauskerrointa voidaan kuitenkin käyttää tässä opinnäytetyössä vakiintuneen laskutavan mukaisesti. Kohteiden tehot on jaettu myös pinta-alan mukaan. Neliötehot kertovat paremmin rakennuksen energiatehokkuudesta kuin absoluuttiset kulutukset. Samalla tavalla eristetyistä rakennuksista isompi kuluttaa luonnollisesti enemmän energiaa. Kohteiden lämmityksen korjatut keskitehot ja neliötehot on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6, Kohteiden korjatut lämmityksen keskitehot ja keskineliötehot viikolla 8 Kohde K H E B Läm.m. PILP+VILP MLP SÄHKÖ + ILP MLP Keskiteho W Kor. keskiteho 4,0 3,9 15,4 6,5 W/m2 Taulukon 6 korjatuista neliöllisistä keskitehoista voidaan päätellä, että maalämpökohteet kuluttavat 2-4 kertaa vähemmän sähköä kuin sähkölämmityskohde. Huomioitavaa on, että kohteessa K ei ollut asukkaita paikalla seurantaviikolla. Tästä voidaan päätellä, että ilmalämpötekniikkaan perustuvan lämmitysjärjestelmän kulutus on maalämpöpumppua heikompi, mutta suoraa sähkölämmitystä parempi. Viikolla 8 mittausjakson aikana keskiulkolämpötila oli -2,7 C. Kuviossa 17 on esitetty sunnuntaipäivän 16.2 kaikkien kohteiden korjatut neliötehot ja kuviossa 18 on esitetty viikon 8 kaikkien kohteiden korjatut neliötehot. Kuvioista 17 ja 18 huomataan, että sähkölämmityskohteen suhteellinen kulutus on huomattavasti muita järjestelmiä suurempi.
36 Kuvio 17, Kohteiden korjatut neliötehot
37 Kuvio 18, kohteiden korjatut neliötehot viikolla 8 37
38 38 7 POHDINTA Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kerätä nykyaikaisten omakotitalojen lämmitysjärjestelmien sähkönkulutustietoja ja perehtyä siihen, mitkä asiat vaikuttavat lämmitysjärjestelmien tehokäyttäytymiseen. Sähkönkulutustietoja kerääminen neljässä kohteessa saatiin aloitettua ja mittausjakson alkupään tuloksia analysoitua. Kun dataa saadaan kerättyä enemmän vaihtelevissa ulko-olosuhteissa, niin eri lämmitysjärjestelmien erot tulevat selvemmin esille. Asianmukaisen mittauskaluston hankinta osoittautui melko haasteelliseksi ja laitteiston asentaminen omakotitalojen ryhmäkeskuksiin oli tilanpuutteen vuoksi vaikeaa. Mahdollinen energian seurantajärjestelmä tulisi sen vuoksi ottaa jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa huomioon. Työssä esitellyt kulutuskuvaajat eivät yksiselitteisesti kuvaa mikä lämmitysjärjestelmistä on kokonaisuudessa paras tai järkevin. Työssä ei ole otettu kantaa esimerkiksi hankinta- ja huoltokustannuksiin tai käyttömukavuuteen. Työn tutkimusjakson, viikon 8 aikaisista tuloksista voidaan päätellä lämpöpumppujen säästävän vähintään 50 % sähkönkulutuksesta verrattuna suoraan sähkölämmitykseen.
39 39 LÄHTEET SULPU Ry, Lämpöpumppujen myyntitilasto 6pumpputilasto%202013%2C%20kuvaajat.pdf Luettu Tilastokeskus, Rakennuskanta Luettu Tilastokeskus, Asuntokanta Luettu Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus Luettu Energiatehokaskoti.fi, Lämmitys Luettu Vihola & Heljo, 2012 Lämmitystapojen kehitys Aineistoselvitys Motiva, Maalämpöpumppu maalampopumppu Luettu Energiaverkko, Sähkölämmitys ahko.htm Luettu SULPU Ry, Lämpöpumpputyypit Luettu Suomela, Säästöä lämpöpumpulla Luettu GREE, Vesi-ilmalämpöpumpun toimintaperiaate Luettu RakMK D5, 9 Rakennusmääräyskokoelma D5 Talotekniikka lehti, Huoneistokohtainen vedenmittaus Luettu diyhomeautomation.com
40 Sähköenergialiitto Ry, Sener, verkostosuositus Sa
Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.
. Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Palkittua työtä Suomen hyväksi Ministeri Mauri Pekkarinen luovutti SULPUlle Vuoden 2009 energia teko- palkinnon SULPUlle. Palkinnon vastaanottivat SULPUn hallituksen
Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.
. Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Energia Asteikot ja energia -Miten pakkasesta saa energiaa? Celsius-asteikko on valittu ihmisen mittapuun mukaan, ei lämpöenergian. Atomien liike pysähtyy vasta absoluuttisen
Miten valitsen kohteeseeni sopivan lämpöpumpun Seminaari Sami Seuna, Motiva Oy. 25/10/2017 Näkökulmia lämpöpumpun elinkaarilaskentaan 1
Miten valitsen kohteeseeni sopivan lämpöpumpun Seminaari 25.10.2017 Sami Seuna, Motiva Oy 25/10/2017 Näkökulmia lämpöpumpun elinkaarilaskentaan 1 Maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumpuille soveltuvat kohteet
Lämpöpumput taloyhtiöissä
Lämpöpumput taloyhtiöissä Käsiteltävät aiheet: Lämpöpumppujen toimintaperiaate Maalämpöjärjestelmät Poistoilmalämpöpumput Vesi-ilmalämpöpumput Juho Rinta-Rahko Lämpöpumppujärjestelmien määrät Käyttöön
Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan
YLEISTIETOA LÄMPÖPUMPUISTA
YLEISTIETOA LÄMPÖPUMPUISTA Eksergia.fi Olennainen tieto energiatehokkaasta rakentamisesta Päivitetty 12.1.2015 SISÄLTÖ Yleistä lämpöpumpuista Lämpöpumppujen toimintaperiaate Lämpökerroin ja vuosilämpökerroin
Tyrnävä SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA
Tyrnävä 16.11.2017 SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA Energiamurros on käynnissä Älykäs energia Tarve tehdä jotain! Puhtaan energian tuotanto Älykäs energian hallinta Sähkölämmitystä on joka puolella Pientalot 485.000
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
Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen
Talotekniikan järjestelmiä RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 0 Jouko Pakanen Pientalon energiajärjestelmiä Oilon Home http://oilon.com/media/taloanimaatio.html Sähköinen lattialämmitys (1) Suoraa sähköistä
Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija
Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen
Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta
Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...
Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin
Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.
TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA
TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 3: 2000-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 3 on vuonna 2006 rakennettu kaksikerroksinen omakotitalokiinteistö,
Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin
Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä
Lämmityskustannusten SÄÄSTÖOPAS. asuntoyhtiöille
Lämmityskustannusten SÄÄSTÖOPAS asuntoyhtiöille Lämpöä sisään, lämpöä ulos Lämmön lähteet Lämpöhäviö 10-15% Aurinkoa 3-7% Asuminen 3-6% Lattiat 15-20% Seinät 25-35% Ilmanvaihto 15-20% Talotekniikka LÄMPÖÄ
Tehokas lämmitys. TARMOn lämpöilta taloyhtiöille. Petri Jaarto. 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy
Tehokas lämmitys TARMOn lämpöilta taloyhtiöille Petri Jaarto 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy 1 Tekninen kunto Ohjaavana tekijänä tekninen käyttöikä KH 90 00403 Olosuhteilla ja kunnossapidolla suuri merkitys
Sähkölämmityksen tehostaminen, Elvari-hanke. Tammikuu 2014 Päivi Suur-Uski, Motiva
Sähkölämmityksen tehostaminen, Elvari-hanke Tammikuu 2014 Päivi Suur-Uski, Motiva Mikä on tehostumista, tehostumisen ympäristövaikutus ja mikä on sen hinta? Tehostumisen määrä, kwh Ympäristökriteerit;
Lämpöpumpun toiminta. Toiminnan periaate
Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppu eroaa monissa suhteissa perinteisestä öljylämmityksestä sekä suorasta sähkölämmityksestä. Kuten öljylämmitys, lämpöpumppulämmitys on keskuslämmitys, toisin sanoen lämpö
Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi
Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa
Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120
Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille,
T-MALLISTO. ratkaisu T 0
T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden
Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen
Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään
Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy
Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET
ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja 6 0380 Vantaa 996 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on
5 Energiatehokkuus ja suorituskyky
5 Energiatehokkuus ja suorituskyky 5.1 ErP määritelmä Termi "ErP" sisältää kaksi direktiiviä, jotka ovat osa kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevaa eurooppalaista ohjelmaa: - ekologisen suunnittelun
ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Isonjärvenkuja 9 02940 Espoo 998 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu
RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS
RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu
0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY
0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) Lämmitetty nettoala 7,9 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Poistoilmalämpöpumppu,
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) Lämmitetty nettoala 8,8 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Poistoilmalämpöpumppu,
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
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 564 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesikiertoiset radiaattorit 60/0 C Ilmanvaihtojärjestelmän
Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen
Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas ilma/vesilämpöpumppu patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä käyttöveden
Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi
Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi
Hybridilämmitys kiinteistökohteissa
Hybridilämmitys kiinteistökohteissa Scanoffice Oy 25 m, v. 2016 35 henkilöä perustettu 1984 toimitilat Espoossa Mitsubishi Electricin virallinen maahantuoja Scanofficen menestystekijät: tuotteet Testaus
Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään
Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla
Hybridilämmitys kiinteistökohteissa
Hybridilämmitys kiinteistökohteissa 31 m, v. 2016 40 henkilöä perustettu 1984 toimitilat Espoossa Tuotteina mm. Mitsubishi Electric, Gree ja Alpha Innotec Scanofficen menestystekijät: toimivat tuotteet
Ilmalämpöpumput (ILP)
Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa
IVT Lämpöpumppuratkaisut HELAVAK OY
IVT Lämpöpumppuratkaisut HELAVAK OY www.helavak.fi JYRKI KARVONEN 2 Suomen markkinat Markkinat 1,3 miljoonaa saneerauskohdetta = 90% potentiaalista n. 260 000 öljylämmitteistä taloa N. 1,1 miljoonaa sähkölämmitteistä
Sähkölämmityksen tulevaisuus
Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa
Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy
Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011 Sami Seuna Motiva Oy Lämpöpumpun toimintaperiaate Höyry puristetaan kompressorilla korkeampaan paineeseen
Esimerkki poistoilma- ja ilma-vesi -lämpöpumpun laskemisesta Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaohjeen
Esimerkki poistoilma- ja ilma-vesi -lämpöpumpun laskemisesta Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaohjeen mukaisesti Energiatodistusoppaan liite.. Sisällys Johdanto... Poistoilma-
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän
Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista
Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen
ENERGIAN VARASTOINTI JA UUDET ENERGIANLÄHTEET. Lämpöpumput 1.10.2010
ENERGIAN VARASTOINTI JA UUDET ENERGIANLÄHTEET Lämpöpumput 1.10.2010 Lämpöpumpun toiminta ja pääkomponentit Lämpöpumppu ottaa lämpöä alemmasta lämpötilatasosta ja siirtää sitä korkeampaan lämpötilatasoon.
Energia-ja Huoltotalo Järvi
23.4.2013 Ari Järvi Energia-ja Huoltotalo Järvi Perustettu 1964 Tällä hetkellä työllistää 15 henkilöä Valurin liikekeskuksessa toimipaikka Kokonaisvaltaista palvelua tuotemyynnistä asennukseen ja siitä
Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120
Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 T 10-31 Lämpöässä T-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin. Tyypillisiä T 10-31 -mallien
ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Solisevankuja Espoo
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Solisevankuja 4 02760 Espoo 997 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu
Lämmitystapavalinnat muuttuvat
SULPU Lämpöpumppupäivä 28.11.201 3 Fur Center Lämmitystapavalinnat muuttuvat Mikko Juva Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Uusiutuvat energiamuodot Puu ja puupohjaiset polttoaineet Aurinkoenergia
Lämpöpumput. Jussi Hirvonen, toiminnanjohtaja. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, www.sulpu.fi
Lämpöpumput Jussi Hirvonen, toiminnanjohtaja Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, www.sulpu.fi Mikä ala kyseessä? Kansalaiset sijoittivat 400M /vuosi Sijoitetun pääoman tuotto > 10 % Kauppatase + 100-200
ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Useita, katso "lisämerkinnät"
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Useita, katso "lisämerkinnät" 998 092-080-008-0007-E Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn
Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo
Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Ilmanvaihtojärjestelmän
ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 9 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmän
Lämmitystehontarve / Ulkolämpötila
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! CasaNibe 20100
ENERGIANKULUTUKSELTAAN HIILIDIOKSIPÄÄSTÖTÖN RAKENNUS LÄMPÖPUMPPU ON KANNATTAVA VAIHTOEHTO SEN TOTEUTTAMISEEN Jussi Hirvonen
ENERGIANKULUTUKSELTAAN HIILIDIOKSIPÄÄSTÖTÖN RAKENNUS LÄMPÖPUMPPU ON KANNATTAVA VAIHTOEHTO SEN TOTEUTTAMISEEN Jussi Hirvonen Poimintoja lämpöpumppu-uutisista INEX logistiikkakeskus, Sipoo, maalämmölle (100
ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Kauniskuja ja 5 0230 Vantaa 997 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu
Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy
Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 25.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen
Lämmitystehontarve / Ulkolämpötila
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Talo Sypi 63700
LÄMPÖPUMPUT. Lämpöpumpputyyppejä. Tiesitkö! Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput. Ilmalämpöpumput MIKSI TARVITAAN LÄMPÖPUMPPUJA
Tiesitkö! 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 16 LÄMPÖPUMPUT pientalot Lämpöpumpputyyppejä Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput Nykyään suosittu ilmalämpöpumppu on järkevä
Lämmitystehontarve / Ulkolämpötila
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Talo metmiäs
Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin
Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen
Matalaenergiarakentaminen
Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän
Iltapäivän teeman rajaus
28.8.2019 klo 12-16 Iltapäivän teemat Iltapäivän teeman rajaus Vähähiilinen lämmitys Energiatehokkuus Energiatehokkuuden parannukset (ehdotukset) Energiatehokkuudeltaan heikoimmat rakennukset Korjatut
Lämmitysjärjestelmän valinta
Lämmitysjärjestelmän valinta Jaakko Vihola jaakko.vihola@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustuotannon ja talouden osasto Energia- ja elinkaariryhmä Ranen rakentajakoulu 8.11.2012 Esityksen
Isännöintitodistuksen osana annettavan energiatodistuksen lähtötietolomake.
1) Laskentakohteen perustiedot: Kohde (esim. asunto-osakeyhtiön nimi): Lähiosoite: Postitoimipaikka: Paikkakunta: Valmistumisvuosi: Rakennustunnus/tunnukset: Bruttopinta-ala (ks. ohjeet kohdasta 7): Rakennustyyppi
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 958. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö.Vesikiertoiset lämmityspatterit. Ilmanvaihtojärjestelmän
ENERGIAMUODON VALINTA UUDIS- JA KORJAUSKOHTEISSA. Pentti Kuurola, LVI-insinööri
ENERGIAMUODON VALINTA UUDIS- JA KORJAUSKOHTEISSA Pentti Kuurola, LVI-insinööri Tavoitteet ja termejä Tavoite Ylläpitää rakennuksessa terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto Lämmitysjärjestelmän mitoitetaan
Kiinteistötekniikkaratkaisut
Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset
24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1
24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:
Lämmitystehontarve / Ulkolämpötila
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Lamellihirsitalo
Energiakaivot. Tärkeä osa lämpöpumppualan liiketoimintaa. SULPU - Lämpöpumppu seminaari Tomi Mäkiaho
Energiakaivot Tärkeä osa lämpöpumppualan liiketoimintaa SULPU - Lämpöpumppu 2018 -seminaari 2018-11-27 Tomi Mäkiaho 1 R O T O T E C - Y O U R E N E R G Y. B E S T E N E R G Y. AGENDA Rototec yrityksenä
Näkökulmia lämmitystapamuutoksiin ja lämpöpumput lämmityksessä. Sami Seuna
Näkökulmia lämmitystapamuutoksiin ja lämpöpumput lämmityksessä Sami Seuna Lämmönjakoverkko ja energiatarpeen suuruus oleellisia, mutta ota huomioon myös Energian hinnat? Korkotaso? Energiansäästöinvestoinnin
Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit
Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen
Vertailu pientalon liittymän mitoituksen ohjeista
Pirkko Harsia Vertailu pientalon liittymän mitoituksen ohjeista Kiinteistön sähköverkon mitoituksessa huipputehoa käytetään liittymän suuruuden (pääsulakkeiden) määrittelyssä. Määritettävänä tehona käytetään
Kokeneempi. Osaavampi
Kokeneempi. Osaavampi. 020 7737 300 www.tomallensenera.fi Tom Allen Seneran tunnusluvut Tom Allen: maalämpöalan edelläkävijä Suomessa (perustettu 1991) Tom Allen Senera Oy: yli 9 000 asennettua maalämpö-
Mahdollistaa nzeb rakentamisen
Mikä ala kyseessä? Kansalaiset sijoittivat 400M /vuosi Sijoitetun pääoman tuotto > 10 % Kauppatase + 100-200 M /vuosi Valtion tuki alalle 2012 < 50 M Valtiolle pelkkä alv-tuotto lähes 100 M /vuosi Uusiutuvaa
Energiankulutusseuranta Kulutustietojen kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen Laatijat: Antti Mäkinen, TAMK
3.12.2018 ENERGIANKULUTUKSEN SEURANTA Kulutustietojen kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen Antti Mäkinen, Tampereen Ammattikorkeakoulu 3.12.2018 2 Sisällys Energiankulutusseurannan kehittäminen Combi-tutkimukset
Lämmitystehontarve / Ulkolämpötila
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Talo Sponsori
Energiaselvityksen tulosten yhteenveto
Energiaselvityksen tulosten yhteenveto Rakennuskohde: Demokohde Rakennustyyppi: Omakotitalo Pääsuunnittelija: Pekka Pääsuunnittelija Selvityksen tekijä: Demo2 Käyttäjä Rakennuslupa Nro: Osoite: Pvm: Allekirjoitus:
LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?
LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana
Valitse sopiva. rinnakkaislämmitys
Valitse sopiva rinnakkaislämmitys KANSIKUVA: Shutterstock Ota yhteys asiantuntijaan: www.ley.fi Varmista, että talo on kokonaisuutena mahdollisimman energiatehokas: eristykset, ovet, ikkunat Arvioi, onko
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
Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen
Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Marraskuu 2012 Päivi Suur-Uski, Motiva
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari Marraskuu 2012 Päivi Suur-Uski, Motiva Sisältö Elvarista yleensä Toiminta 2012 Tuloksia Elvari -ohjelman tavoitteet Tuottaa ja todentaa tehostamistoimia, joilla
Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska
Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014 Pellervo Matilainen, Skanska Alueiden energiatehokkuus Kruunuvuori, Helsinki Finnoo, Espoo Kivistö, Vantaa Härmälänranta, Tampere Energiatehokkuus Energiantuotanto
HYVÄ SUUNNITTELU PAREMPI LOPPUTULOS SUUNNITTELUN MERKITYS ENERGIAREMONTEISSA
HYVÄ SUUNNITTELU PAREMPI LOPPUTULOS SUUNNITTELUN MERKITYS ENERGIAREMONTEISSA AJOISSA LIIKKEELLE Selvitykset tarpeista ja vaihtoehdoista ajoissa ennen päätöksiä Ei kalliita kiirekorjauksia tai vahinkojen
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 8 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen radiaattorilämmitys, kaukolämpö /
Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä
Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Osallistumishakemukseen liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan 15.11.2014 klo 12.00 mennessä 18 kappaletta. Ohessa on yhteenveto
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän
Lämmitystehontarve / Ulkolämpötila
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Talo Pula-aho
Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6
Lattialämmitetyn rivitalon perusparannus 2015 Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Maakaasukattila Lattialämmitys. Putkipituus tuntematon. Ilmanvaihto koneellinen. Ei lämmön talteenottoa.
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
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää
Lämmitystehontarve / Ulkolämpötila
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Talo Nakuman