Käytöstä poistettavien CCA - kyllästettyjen puupylväiden uudelleenkäyttö
|
|
- Anni-Kristiina Penttilä
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1(13) Käytöstä poistettavien CCA - kyllästettyjen puupylväiden uudelleenkäyttö Yhteenveto ja johtopäätökset Eila Lehmus a), Saila Jämsä b) ja Markku Kortesmaa c) a) Ryhmäpäällikkö, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Puutuotteet b) Tutkija, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka c) Erikoistutkija, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Espoo VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:stä saadun kirjallisen luvan perusteella.
2 2(13) SISÄLTÖ LÄHTÖKOHDAT TUTKIMUKSELLE... 3 KYLLÄSTEAINEPITOISUUDET JA LIUKOISUUS... 4 Pylväiden tehoainepitoisuudet... 4 Pylväiden pintakerroksen metallipitoisuus... 5 Pylväiden liukoisuuden määritys... 5 PYLVÄIDEN LUJUUS... 7 Taivutuskokeet... 7 Lujuuslajittelu... 8 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 9
3 3(13) LÄHTÖKOHDAT TUTKIMUKSELLE Suomen rakennuskannassa, maa- ja vesirakenteissa sekä ilmajohtorakenteissa on arvioitu olevan CCAkyllästettyä puuta noin 10 miljoonaa m 3. Tästä määrästä arviolta puolet on kyllästettyä sahatavaraa ja puolet pylväitä. Teollisuuden esittämien arvioiden mukaan vuosien välisenä aikana käytöstä poistuu vuosittain m 3 kyllästettyä puuta 1. Tästä määrästä noin % on pylväitä, joita sähkö-, energia- ja puhelinyhtiöillä on Suomessa käytössä noin 10 miljoonaa kappaletta. Näistä on arvioitu ilmajohtojen uusimisen vuoksi poistettavan käytöstä useita satoja tuhansia kappaleita vuodessa seuraavien vuosien aikana. Käytöstä poistettavien pylväiden keskimääräinen ikä on vuotta. CCA-kyllästettyjen pylväiden käyttö on tehokas ja taloudellinen tapa rakentaa verkkoja erityisesti maaseudulla, jossa etäisyydet ovat pitkät. Lisäksi verkosta poistettavalle puumateriaalille on ollut luonnollinen ja paikallinen käyttötarve, jolloin materiaali on käytetty tuotteena loppuun ennen lopullista hävittämistä. Tärkeimpiä uusiokäytön kohteita ovat olleet maatalouden maanvaraiset rakenteet sekä sillat ja aitaukset. Näissä kohteissa kyllästettyä puuta on mahdollista käyttää myös valtioneuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2003 antaman asetuksen N:o 440/2003 mukaan 2. EU:n yleisen jätehuoltostrategian 3 mukaan jätehuollon toimenpiteet jakautuvat kolmeen luokkaan: 1) jätteiden synnyn ehkäisy, 2) hyödyntäminen tuotteina/materiaalina tai energiana sekä 3) paras mahdollinen loppukäsittely ja seuranta. Kaikki hyödyllisen käyttötarkoituksensa menettäneet tuotteet ja esineet tulee ensisijaisesti hyödyntää tuotteina tai materiaalina. Käytöstä poistettavalla materiaalilla voidaan korvata uusien tuotteiden käyttöönottoa ja siten pienentää kokonaisjätemäärää sekä vähentää kemikaalien kokonaismäärää. Uudelleenkäyttö on myös taloudellisesti kannattavaa. CCA-kyllästetyn puun uudelleenkäytön merkitys vaihtelee eri maissa. Suomessa kyllästetyn puun käyttöä on edistänyt vahva kotimaisuusaste. Muut materiaalivaihtoehdot (teräs, betoni) ovat kalliimpia ja niiden tuotanto kuluttaa enemmän energiaa. Suomen lisäksi CCA-kyllästettyjä pylväitä on käytössä mm. Britanniassa, Itävallassa ja Ruotsissa. Esimerkiksi Britanniassa vuonna 2001 käytöstä poistettiin noin m 3 CCA-kyllästettyä puuta. Vastaavan luvun on arvioitu nousevan noin m 3 vuoteen 2061 mennessä 4. Vaikka CCA-kylläste puun suojausaineena poistuu käytöstä vuonna 2006, CCA-kyllästettyä puuta poistuu käytöstä vielä ainakin 50 vuotta sen jälkeen. Käytöstä poistuvan kyllästetyn puun määristä johtuen myös niitä koskevat ohjeet vaihtelevat eri maissa tai niitä ei ole lainkaan 4. 1 SYKE: Yleisimpien puunkyllästysaineiden käyttöä rajoitetaan entisestään, lehdistötiedote. Helsinki ( 2 Valtioneuvoston asetus (440/2003) arseeniyhdisteellä ja sitä sisältävällä valmisteella käsitellyn puun, elohopeayhdisteen ja dibutyylitinavetyboraatin sekä niitä sisältävien tuotteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta Murphy, R., McQuillan, P., Jermer, J. and Peek, R-D Preservative treated wood as a component in the recovered wood stream in Europe - A quantitative and qualitative review. Proc. of the Symposium "Management of recovered wood: Recycling, Bioenergy and other options". Ed. Gallis, C. Thessaloniki, April p
4 4(13) VTT:n tutkimuksessa selvitettiin käytöstä poistettavien CCA-kyllästettyjen pylväiden tekninen kunto sekä jäljellä olevat kyllästeainepitoisuudet ja kyllästeaineiden liukeneminen. Tutkimuksessa testattiin yhteensä 100 pylvästä ja niiden ikä vaihteli välillä vuotta. Pylväserä oli 20 kappaletta ja erät valittiin eri puolilta Suomea. Pylväät otettiin maastosta satunnaisesti eikä niitä luokiteltu silmämääräisesti etukäteen. Tässä yhteenvedossa on esitetty projektin tulokset, arvio pylväiden jatkokäyttömahdollisuuksista sekä jatkokäytön mahdollisista ympäristövaikutuksista. Tausta-aineistona on käytetty myös muita kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimustuloksia sekä keskusteluja eurooppalaisen verkoston COST Action E31 "Management of recovered wood" työryhmän jäsenten kanssa. KYLLÄSTEAINEPITOISUUDET JA LIUKOISUUS Pylväiden tehoainepitoisuudet Pylväistä otettiin kairausnäytteet noin 20 cm maarajan alapuolelta, 1 m maarajan yläpuolelta ja noin 1 m latvasta. Näyte-erät (20 kpl) yhdistettiin yhdeksi näytteeksi. Kahden toimittajan pylväistä sekä C-tyypin pylväistä otettiin lisäksi näytteet pylvään keskikohdasta noin 4 m:n korkeudelta maarajasta. Pylväserä, jossa oli joko valmistusvuoden tai sijaintipaikan suhteen merkittäviä eroja, jaettiin kahteen tai kolmeen tarkasteltavaan erään. Näistä eristä tehtiin erillinen analyysi. Näytteistä analysoitiin kyllästeaineiden tunkeuma pintapuuhun (%) sekä kupari-, kromi- ja arseenipitoisuudet (kg/m 3 ). B-tyypin CCA -kyllästepitoisuudet on laskettu Kemira K33:n pitoisuuksista ja C-tyypin kyllästepitoisuudet Celcure CCA:n pitoisuuksista. Kemira K33 B-tyypin metallipitoisuudet kyllästemäärällä 12 kg/m 3 ovat Cu 1,42 kg/m 3, Cr 1,66 kg/m 3 ja As 2,64 kg/m 3. Vastaavat pitoisuudet Celcure CCA:lla ovat 1,42 kg/m 3, 2,35 kg/m 3 ja 1,86 kg/m 3. Kuvassa 1 on esitetty kaikkien pylväserien pitoisuuksista laskettu keskiarvo ja keskihajonta. Kuvassa on lisäksi tutkittujen C-tyypin pylväiden tulokset. Yksittäisistä mittaustuloksista vain kolme ylitti nykyisin sallitun As-pitoisuuden 1,86 kg/m 3. 2,5 2,0 2,06 1,79 1,93 1,87 2,00 1,90 1,81 1,84 1,60 1,65 1,57 Pitoisuus (kg/m 3 ) 1,5 1,0 0,74 0,86 1,33 1,21 0,93 0,82 0,85 0,84 1,04 0,99 1,14 1,22 1,32 1,28 1,12 Cu Cr As 0,60 0,5 0,0-20 cm cm cm latva- 100 cm - 20 cm cm cm latva- 100 cm B-tyyppi, C-tyyppi, 1990 ja cm C-tyyppi, 2004 Täysin uusi Kuva 1. Käytöstä poistettavien B-tyypin kyllästeellä kyllästettyjen pylväiden metallipitoisuuksien keskiarvo ja keskihajonta sekä C-tyypin kyllästeellä kyllästettyjen pylväiden metallipitoisuudet.
5 5(13) Pylväiden pintakerroksen metallipitoisuus Pylväiden pintakerroksen metallipitoisuus määritettiin kahden toimittajan B-tyypin kyllästeellä kyllästetyistä pylväistä sekä C-tyypin kyllästeellä kyllästetyistä pylväistä. Pylvään pintakerroksen pitoisuusmäärityksiä varten liukoisuuskoekappaleiden kiekoista otettiin n. 1 mm:n paksuiset lastut. Pylväiden pintaosista määritetyt metallipitoisuudet on esitetty kuvassa 2. Pintakerroksessa olevat metallipitoisuudet ovat molemmissa tyypeissä selvästi suurempia kuin pylväiden pintapuun keskimääräiset pitoisuudet. Varsinkin kromi- ja arseenipitoisuudet korreloivat suhteellisen hyvin pylvään keskimääräisen tehoainepitoisuuden kanssa. 4,5 4 B-tyyppi C-tyyppi 1,93 3,5 2, Pitoisuus (kg/m3) 3 2,5 2 1,5 0,82 1,25 1,25 1,87 1,57 1 0,5 0 Järvi-Suomen Energia, Graninge Kainuu Oy, 1964 Mäntsälän Sähkö, 1994 Mäntsälän Sähkö, 2004 Cu Cr As Kuva 2. B- ja C-tyypin kyllästeillä kyllästettyjen pylväiden pintaosan metallipitoisuudet. Kuvassa on esitetty vastaavat keskimääräiset kromi- ja arseenipitoisuudet. Pylväiden liukoisuuden määritys Jokaisesta pylväserästä (20 kpl) valittiin 5 pylvästä liukoisuustesteihin. Vertailumateriaalina oli C-tyypin CCA-kyllästeellä kyllästetty pylväs 1990-luvun alussa pystytetyltä linjalta ja uusi pylväs vuodelta Näytteet otettiin noin 1 metrin korkeudelta maarajasta kyllästyneestä pintapuusta. Lisäksi tehtiin koejärjestely, jossa pinta jätettiin näytteeseen ja näytteiden reunat ja tausta suojattiin siten, että liukenemista pääsi tapahtumaan vain pinnan kautta. Liukoisuus määritettiin modifioidun standardin EN 84 (Wood preservatives. Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing: leaching procedure) mukaisesti. Kappaleet kyllästettiin ensin alipaineessa tislatulla vedellä. Tämän jälkeen kappaleiden annettiin vielä seistä 2 tuntia vedessä. Kyllästyksen jälkeen kappaleet upotettiin uuteen erään tislattua vettä. Veden määrä oli n. 5 kertaa niin suuri kuin puukappaleiden tilavuus. Kappaleiden annettiin olla vedessä 7 vrk 20 C ± 2 C:ssa. Vedestä ja kuivatuista puunäytteistä analysoitiin Cu:n, Cr:n ja As:n määrät. Huuhtoutuneet metallimäärät laskettiin %:na puunäytteen sisältämän metallipitoisuuden kokonaismäärästä. Pinnan kautta tapahtuva liukeneminen laskettiin pinta-alayksikköä kohti.
6 6(13) Liukoisuuskokeiden tulokset on esitetty kuvissa 3 ja 4. Tulosten mukaan B-tyypin tehoaineet liukenevat enemmän veteen kuin C-tyypin tehoaineet. VTT:llä aikaisemmin tehtyjen kokeiden mukaan 5 CCAkyllästeistä (B-tyyppi) arseenia on saatu huuhtoutumaan n %, kuparia % ja kromia n. 2 % alkuperäisessä puussa olleesta määrästä. Näissä kokeissa saadut tulokset ovat samaa suuruusluokkaa. Myös pinnan kautta arseenin liukeneminen oli B-tyypin pylväillä suurempi kuin C-tyypin pylväillä. Ero oli selvä myös C-tyypin pylväiden kesken. Tulosten mukaan 10 vuotta maastossa olleista C-tyypin pylväistä liukeneminen oli kaksinkertaista ja pinnan kautta yli viisinkertaista täysin uuteen pylvääseen verrattuna. Kuparin ja kromin osalta erot olivat huomattavasti pienemmät. Tulosten tulkinta nostaa esiin kysymyksen, miten C-tyypin pylväiden liukoisuus kehittyy niiden vanhetessa. Liukoisuuskoe on erittäin rankka eikä vastaa käytännön tilannetta, joten tulosten avulla ei voi suoraan tehdä johtopäätöksiä, miten liukenemista tapahtuu maastossa. Pinnan kautta tapahtunut liukeneminen riippuu suurelta osin myös pylvään halkeilusta. Liuennut määrä (%) Järvi- Suomen Energia, Mikkeli, 60 Graninge Kainuu Oy, Kainuu, 64 Graninge Kainuu Oy, Kainuu, 72 Vattenfall Verkko Oy, H:linna Vattenfall Verkko Oy, Ylistaro, 56 Sonera Carrier Networks, Liljendahl, 56 Mäntsälä, 94 Mäntsälä, 2004 Cu Cr As Kuva 3. B (56-72)- ja C-tyypin kyllästeellä kyllästettyjen (90/94 ja 2004) pylväiden tehoaineiden huuhtoutuminen veteen modifioidun standardin EN 84 mukaan Liukoisuus pinnasta (mg/m 2 ) P/56 M/60 K/72 Mä/90 Mä/04 Cu Cr As Kuva 4. Liukoisuus pinnasta laboratoriokokeissa sekä esimerkit koekappaleista. M, K ja P ovat B-tyypin ja Mä/90 ja Mä/04 C-tyypin pylväitä. 5 Vihavainen, T., Mansikkamäki, P. ja Väisälä, L. Lahosuojatun puun soveltuvuus sauna- ja pesuhuonetiloihin. Puutavaralaboratorio, Tiedonanto 25. Espoo. Valtion teknillinen tutkimuskeskus ISBN s.
7 7(13) PYLVÄIDEN LUJUUS Taivutuskokeet Taivutuskokeita varten koekappaleet sahattiin toimitetuista pylväistä siten, että 6300 mm pitkän koekappaleen tyvipään sahauskohdaksi valittiin noin 1 m maarajasta. Tällöin maarajassa mahdollisesti tapahtunut pylvään heikentyminen ei vaikuttanut koetuloksiin. Pylväiden taivutuskokeet tehtiin neljän pisteen taivutuskokeena kuvan 5 periaatteita noudattaen. >300 F 200 F A Kuva 5. Taivutuskoejärjestely. Kokeesta mitattiin murtokuorma, palkin taipumat kuormituksen funktiona. Kuormituskokeen jälkeen jokaisesta pylväästä otettiin näytteet, joista määritettiin puun tiheys ja kosteus kuormitushetkellä puun pinnasta ja sydänpuusta. Murtokuormasta ja palkin taipumista ja mitatuista palkin poikkileikkausmitoista laskettiin palkin taivutuslujuus ja taivutuskimmokerroin. Yhteenveto koetuloksista on taulukossa 2. Siinä on esitetty pylväiden halkaisija jännevälin keskellä, pylväiden tiheys ja kosteus, murtokuorma F, taivutuslujuus f b ja taivutuskimmomoduuli E sekä kuormitusaika. Taulukossa 3 on esitetty pylväserien pylväiden tilavuudet, pituudet ja massat, jotka perustuvat tehtyihin pituus- ja paksuusmittauksiin sekä taulukossa 2 annettuun tiheyteen Taulukko 2. Yhteenveto taivutuskoetuloksista. Halkaisija d [mm] Tiheus ρ [kg/m 3 ] Kosteus u (%) ρ u,pinta ρ u,sisus u pinta u sisus Murtokuorma F u [kn] Taivutuslujuus f b [MPa] TaivutuskimmokerroinE [MPa] Kuormitusaika [s] Keskiarvo ,1 19,8 13,4 35, Keskihajonta ,9 2,8 4,2 8, Ominaislujuus 21,9
8 8(13) Taulukko 3. Pylväiden pituudet, tilavuudet ja painot, yhteenveto Tunnus M Tunnus H Tunnus K Tunnus L Tunnus P Pituus (m) Tilavuus (m 3 ) Massa (kg) Pituus (m) Tilavuus (m 3 ) Massa (kg) Pituus (m) Tilavuus (m 3 ) Massa (kg) Pituus (m) Tilavuus (m 3 ) Massa (kg) Pituus (m) Tilavuus (m 3 ) Massa (kg) ka 11,9 0, ,0 0, ,3 0, ,7 0, ,1 0, kh 0,9 0, ,9 0, ,3 0, ,7 0, ,4 0,04 22 Puun lujuudet ja kimmokertoimet pitää sahatavaraa käsittelevän standardin EN 384:2004 mukaan määrittää koekappaleista, jotka on tasaannutettu ennen koetta ilman suhteellista kosteutta 65 % vastaavaan tasapainokosteuteen. Tällöin puun kosteus on noin 12 %. Jos puun kosteus on edellä mainittua suurempi, kuten kokeessa oli, on taivutuslujuus ja kimmomoduuli pienempi. Kun koetulokset muunnetaan vastaamaan puun kosteutta 12 %, kokeessa saatuja taivutuslujuuksia voidaan korottaa 10 % ja taivutuskimmokerrointa 20 %. Puun taivutuslujuudeksi saadaan kosteuskorjauksen jälkeen 24,1 MPa ja taivutuskimmomoduulien keskiarvoksi MPa. Lujuusluokan C24 sahatavaralle vastaavat arvot ovat 24 MPa ja MPa, joten koestetut pylväät täyttävät lujuusluokan C24 vaatimukset. Tehdyn 100 kappaleen taivutuskoesarjan perusteella saatiin ominaislujuudeksi 24,1 MPa, joka on noin 4 % pienempi kuin pylväiden suunnittelussa käytetty lujuusluokka-arvo T25. Ilman lujuuslajittelua pylväiden lujuutena voidaan käyttää arvoa C24. Lujuuslajittelulla tätä arvoa voidaan nostaa. Taulukon 3 koetuloksia vertailtaessa on hyvä muistaa, että puurakenteiden suunnitteluohjeissa pyöreä puu oletetaan lujuusluokkaan T30. Tällöin on ajateltu, että pyöreä puutavara olisi puuta, jonka pintaa ei ole työstetty ja pinnan syyt ovat siis ehyet. Lujuuslajittelu Lujuuslajittelukokeilu tehtiin ns. koputuskokeella, jossa mitattiin pylvään alin ominaisvärähtelytaajuus. Ominaisvärähtelytaajuuden, puun pituuden ja tiheyden perusteella voidaan laskea kimmomoduuli, jota voidaan käyttää lujuuslajitteluparametrina. Mallissa kimmomoduulin arvoon vaikuttaa ominaistaajuuden lisäksi puun tiheys ja välimatka, jolta ominaistaajuus on mitattu. Valitun raja-arvon perusteella pylväät voidaan jakaa esimerkiksi kahteen luokkaan ja laskea lujuuksien keskiarvot, keskihajonnat ja ominaislujuudet. Karkeammassa jaottelussa tiheyden arvona on käytetty puun keskimääräistä tiheyttä ja tarkemmassa jaottelussa pylväskohtaista tiheyttä. Koputuskokeen perusteella jopa yli 80 % pylväistä on edelleen käytettävissä kantaviin rakenteisiin. Taulukko 4. Esimerkkejä koputukseen perustuvasta lujuuslajittelusta. Lajittelu 1 Lajittelu 2 T24 Hylky T30 Hylky Karkeampi 80 % 20 % 26 % 74 % Tarkempi 86 % 14 % 33 % 67 %
9 9(13) TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET Kaikkien tutkittujen B-tyypin kyllästeellä kyllästettyjen pylväiden kupari-, kromi- ja arseenimäärät olivat alhaisemmat kuin heti kyllästyksen jälkeen määritetty laskennallinen arvo. Saman pylvään eri näytteenottokohtien välillä oli eroja. Vähiten tehoaineita oli jäljellä 20 cm maaperän alapuolelta otetuissa näytteissä. Suurimmat tehoainemäärät mitattiin latvaosasta otetuista näytteistä. Näytteiden tehoainepitoisuudet vaihtelivat eri toimittajien pylväslinjoilta otetuissa näytteissä. CCA:n liukoisuudesta käytön aikana ei pitoisuusmääritysten tulosten perusteella voi tehdä arviota, koska alkuperäisiä kyllästyksen jälkeisiä tuloksia pitoisuuksista ei ollut käytössä. VTT:n tekemien laadunvalvontaraporttien mukaan ja 1970-luvuilla kyllästemäärät olivat yleensä pienempiä kuin 12 kg/m 3. Keskimääräisenä arvona heti kyllästyksen jälkeen on raporttien mukaan ollut noin 10 kg/m 3. Kokeiden mukaan tehoaineista on siis jäljellä noin 60 %. Pylvään iän perusteella ei voi päätellä pylväässä jäljellä olevaa kyllästemäärää. Korkeat pitoisuudet ovat voineet aiheutua liian väkevästä kyllästysliuoksesta. Kyllästyksessä käytetty liian laimea pitoisuus puolestaan alentaa tehoainemääriä. Kolmestakymmenestä tutkitusta näyte-erästä kolmessa oli arseenia enemmän kuin nykyään sallitaan. Laskennallisesti määritetty arseenin määrä C-tyypin kyllästeellä kyllästetyssä puussa on 1,86 kg/m3. Tämän raja-arvon ylittivät B-tyypin kyllästeellä kyllästetyt Graninge Kainuu Oy:n 40 vuotta vanhojen pylväiden ja Järvi-Suomen Energia Oy:n 33 vuoden ikäisten pylväiden latvaosasta otetut näytteet. Näytteiden pintaosien pitoisuudet osoittivat, että pintaosiin kulkeutuu kyllästysaineen komponentteja. Pinnasta mitatut kromi- ja arseenipitoisuudet ovat huomattavasti korkeammat kuin näytteen sisäosassa. Tehoaineiden huuhtoutumiseen vaikuttavat useat eri tekijät ja siitä syystä huuhtoutumiskokeiden tulosten tulkinta ei ole yksinkertaista. Laboratoriokokeissa näytteen koko, puulaji, käytetyt kyllästysmenetelmät, kiinnittyminen sekä altistuminen huuhtoutumiselle on otettava huomioon. Käytössä olevien rakenteiden arviointiin puolestaan vaikuttavat lisäksi rakenteen ikä, altistumistapa, rakennus- ja kunnossapitokäytännöt sekä sijaintipaikasta johtuvat tekijät. Liukoisuusnäytteiden tulosten mukaan pienistä kappaleista liukenee veteen eniten arseenia ja vähiten kromia. B-tyypin kyllästeellä kyllästetyistä pylväistä liukeni metalleja veteen enemmän kuin C-tyypin kyllästeellä kyllästetyistä pylväistä. Tutkimuksessa käytettyä huuhdontamenetelmää pidetään erittäin rankkana testinä 6. Pienillä koekappaleilla saatuja tuloksia ei kuitenkaan voi suoraan verrata täysimittaisesta sahatavarasta tai pylväistä huuhtoutuvaan määrään. Stan Lebow et al. 7 on tutkinut huuhtoutumista erilaisista näytteistä ja todennut, että huuhtoutuminen on selvästi suurempaa sahanpuruista ja lastuista kuin umpipuusta (kuva 6). 6 Hingston, J., Collins, C., Murphy, R. ja Lester, J. Leaching of chromated coppper arsenate wood preservatives: a review. Environmental Pollution 111 (2001) Lebow, S., Cooper, P. and Lebow, P Variability in Evaluating Environmental Impacts of Treated Wood. Proc. of the Environmental Impacts of Preservative-Treated Wood Conference. Orlando, Florida.
10 10(13) Kuva 6. Kyllästeaineiden huuhtoutuminen erilaisista näytteistä. (Lebow S. et al. 2004) Pienissä koekappaleissa mm. suuri päätypuun osuus suhteessa pinnan pinta-alaan vaikuttaa huuhtoutuvaan määrään. Myös pinnan kautta tapahtui vanhoista B-tyypin pylväistä arseenin liukenemista enemmän kuin uudemmista C-tyypin pylväistä. Halkeamien suuruudella saattaa olla merkitystä liukenemiseen. Suuret halkeamat aiheuttavat myös lujuuden heikkenemistä, joten pahasti halkeilleet pylväät eivät ole riittävän lujia kantaviksi rakenteiksi. Tulosten mukaan on todennäköistä, että liukeneminen lisääntyy myös C-tyypin pylväistä halkeilun lisääntyessä iän myötä. Rakenteen iän vaikutus huuhtoutumiseen on merkittävä ja eniten huuhtoutumista tapahtuu välittömästi käyttöönoton jälkeen. Aluksi huuhtoutuminen voi olla merkittävää huonosta kiinnittymisestä johtuen, mutta huuhtoutuminen tasaantuu nopeasti 7 (Cooper, P.A. 1991; Lebow, S.T. et al 1999; Bergholm, J. 1992; Evans, F.G. 1987; Fahlstrom, G.B. et al and Lebow, S.T. et al. 2000). Käytön aikaiset olosuhteet vaikuttavat huuhtoutumisen määrään. Huuhtoutuminen on voimakkaampaa vedessä kuin maaperässä tai ilmassa. Olosuhteista riippumatta huuhtoutumisnopeus on selvästi suurempi ensimmäisenä vuonna kuin sitä seuraavina vuosina. Tulosten perusteella tehtyjen laskelmien sekä muista tutkimuksista koottujen tietojen avulla on pääteltävissä, että liukeneminen maastossa on erittäin vähäistä muutaman käyttövuoden jälkeen. Vaikka liukoisuuskokeiden tulokset osoittavat, että liukenemista edelleen tapahtuu, ei niiden perusteella voi päätellä liukoisuutta maaperään. Mikäli liukeneminen vanhoista B-tyypin pylväistä olisi lähelläkään laboratoriokokeiden tuloksia, ei kokeissa testatuissa pylväissä olisi pitänyt olla jäljellä yhtään tehoaineita. Analyysien mukaan tehoainemäärät olivat edelleen korkeita. Esimerkiksi Norjassa tehdyssä tutkimuksessa 8 on pidetty CCA-suoloilla kyllästettyjen pylväiden kappaleita virtaavassa vedessä 10 vuoden ajan. Puun pinnasta (uloimmasta 5 mm:stä) tehdyissä analyyseissä ei kuparia eikä kromia ole todettu huuhtoutuneen mainittavia määriä. Arseenia huuhtoutui ensimmäisen kuukauden aikana n. 20 % alkuperäisestä määrästä. Sen jälkeen huuhtoutuminen on hidastunut huomattavasti. Samansuuntaisia tuloksia on esitetty Lebowin artikkelissa 7. Hän tarkasteli arseenin huuhtoutumisnopeutta merivedessä. Kuvassa 7 esitetty ajasta riippuva huuhtoutumismalli riippuu 8 Evans, F.G., The leaching of copper, chrome and arsenic from CCA-impregnated poles stored for ten years in running water. IRG (Int.Res.Group) Secr Doc. No. IRG/WP/ s.
11 11(13) kappaleen koosta, altistukselle alttiina olevasta pinnan laadusta ja pinta-alasta sekä tehoaineiden kiinnittymisestä. Huuhtoutuminen riippuu myös altistumisolosuhteista siten, että vaativissa olosuhteissa (esimerkiksi merivesi) huuhtoutuminen tapahtuu nopeammin kuin muissa vähemmän vaativissa olosuhteissa (esimerkiksi maakosketus tai ilma). Kuva 7. Arseenin huuhtoutumisnopeuden muutos merivedessä CCA -käsitellyistä näytteistä (Lebow S. et al. 2004). Myös DI Bo Bergin tulokset viittaavat samankaltaiseen huuhtoutumiseen 9. Hän analysoi Kemira K33:n B-tyypillä kyllästettyä pylväskoelinjaa neljän vuoden ajan. Ensimmäiset tarkastukset tehtiin kahden vuoden ja seuraavat neljän vuoden kuluttua. K33 -pylväiden huuhtoutuminen oli näiden kokeiden perusteella hyvin voimakasta kahden ensimmäisen vuoden aikana ja hidastui merkittävästi sen jälkeen. Tässä projektissa tutkittiin vuotta käytössä olleita pylväitä. Kirjallisuudesta ei löytynyt vastaavia tutkimuksia, joissa pitoisuuksia olisi määritelty näin vanhoista pylväistä. Kuvassa 8 on esitetty tehoainepitoisuuden muuttuminen iän mukaan aikaisempien kenttäkokeiden (Bo Berg, VTT) ja tämän projektin tulosten perusteella. Tehoainepitoisuus on muuttunut merkittävästi ensimmäisten vuosien aikana, jonka jälkeen liukeneminen on vähentynyt ja tehoainepitoisuus muuttunut erittäin vähän. Kuvassa 40 vuoden kohdalla esiintyvä korkea pitoisuus saattaa johtua siitä, että Kainuussa 1964 kyllästettyjen pylväiden kyllästyksessä on käytetty liian väkevää kyllästysliuosta. 9 Berg, B., Huuhtoutumiskokeita eri CCA-kyllästysaineilla. Nordiska träskyddsdagar. Södertälje September Nordiska träskyddsrådet. 165 s.
12 12(13) Pitoisuuden (kg/m3) muuttuminen pylvään iän mukaan Pitoisuus AIKA, vuosia Pitoisuus Sovite Kuva 8. Tehoainepitoisuuden muutos iän mukaan B-tyypin CCA-kyllästetyissä pylväissä. Muutosta kuvaava funktio perustuu aikaisemmin julkaistuihin tutkimuksiin sekä vanhimpien pylväiden osalta tämän projektin tuloksiin. Tehoainepitoisuuden muutosta voidaan ennustaa funktion 8,5122-1,44337 * lg(aika vuosina) avulla. Funktion avulla laskettu pitoisuus uudelleenkäyttökohteessa on esimerkiksi 50 vuotta käytössä olleille pylväille 5,85 kg/m 3, kun pylväs on ollut uudessa käyttökohteessa 20 vuotta. Vastaavasti 50 vuoden kuluttua pitoisuus on edelleen 5,63 kg/m 3. Huuhtoutumiskäyrän muoto vastaa kuvassa 7 esitettyä arseenin huuhtoutumisnopeutta. Olosuhteista johtuen huuhtoutuminen tapahtuu erilaisella nopeudella. Vedessä huuhtoutuminen ja huuhtoutumisnopeus tasaantuvat nopeammin kuin maaperässä. Tulosten mukaan pylväissä on tehoaineita jäljellä niin paljon, että pylväitä voidaan käyttää edelleen direktiivin 10 sallimissa käyttökohteissa. Kanadalaisessa tutkimuksessa on todettu, että yli 3 kg/m 3 :n suoja-ainemäärä pystyy suojaamaan puuta useimpia lahottajasieniä vastaan 11. Kyseessä ovat ruskolahottajasienet ja kestävyys maan pinnan yläpuolisissa kohteissa. Soft-rot eli katkolahottajasieniä CCA-kyllästetty puu kestää heikommin. Maakosketukselle altistuvien rakenteiden osalta Suomessa tehoainevaatimus on 12 kg/m 3. Tässä tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella maakosketukseen riittää huomattavasti pienempi suoja-ainemäärä. Pylväitä voidaan lujuus- ja kantavuusteknisessä mielessä käyttää kantaviin rakenteisiin, kun ne suunnitellaan lujuusluokan C24 arvoja käyttäen. Käytettävistä pylväistä on karsittava pois ne, joissa on selvästi lahoa. Tällainen paikka voi olla erityisesti aikaisemmassa käytössä lähellä maanrajaa ollut alue. Maassa olleessa tyviosassa ei havaittu kantavuutta heikentävää lahoa missään pylväässä. Maan päällä olevassa osassa oli lähes kaikissa pylväissä kosteuden vaihtelusta aiheutuvia halkeamia. Näillä 10 Commission Directive 2003/2/EC of 6 January 2003 relating to restrictions on the marketing and use of arsenic (tenth adaptation to technical progress to Council Directive 76/769/EEC) (Text with EEA relevance) Official Journal L 004, 09/01/2003 P Cooper, P. et al. The potential for re-use of preservative treated utility poles removed from servite. Waste Management & Research (1996) 14,
13 13(13) halkeamilla on merkitystä pylvään leikkauskestävyyteen. Leikkauskestävyydellä on kuitenkin vähäisempi merkitys pyöreässä puussa kuin suorakaiteen muotoisessa sahatavarapalkissa. Projektissa toteutetun lujuuslajittelun perusteella noin 80 % käytöstä poistettavista pylväistä voidaan käyttää uudelleen tuotteina tai tuoteosina. Tämän määrän uusiokäytöllä voidaan korvata tonnia uutta kyllästettyä puuta Suomessa ja vähentää siten kyllästetyn puun kokonaismäärää jätevirroissa. Yhteenvetona tehtyjen kokeiden perusteella todetaan, että käytöstä poistettavien ikäluokaltaan vuotta vanhojen pylväiden uudelleenkäyttö on mahdollista. Sekä kyllästeainepitoisuudet että lujuus/kantavuusarvot ovat riittäviä, jotta pylväitä voidaan käyttää kantavina rakenteina direktiivin sallimissa kohteissa. Ympäristövaikutukset ovat erittäin vähäisiä, koska sekä aikaisemmat tutkimustulokset että tämän projektin tulokset viittaavat siihen, että B-tyypin pylväistä ei liukene maahan merkittäviä määriä tehoaineita. Pääosa liukenemisesta on tapahtunut muutaman vuoden sisällä käyttöönotosta. B-tyypin kyllästeillä käsitellystä puusta on heti käsittelyn jälkeen liuennut enemmän tehoaineita kuin nykyään käytössä olevasta C-tyypin kyllästeillä käsitellystä puusta, jossa tehoaineiden suhteita on muutettu sekä kiinnittymistä parannettu. Uudelleenkäytön ympäristöriskejä tarkasteltaessa lähtökohtana tulee olla käytöstä poistettavan B-tyypin kyllästeillä käsitellyn puun aiheuttamat riskit. Sekä tämän tutkimuksen että lukuisten kansainvälisten tutkimusten mukaan käytetystä B-tyypin kyllästeellä käsitellystä puutavarasta liukenevat tehoainemäärät maaperään todellisessa käyttöolosuhteessa ovat verrattavissa uuden C-tyypin kyllästeellä käsitellystä puusta liukeneviin määriin.
Betonimatematiikkaa
Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen seulontatulokset ja läpäisyarvo Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo g % % Pohja 60 9,0-0,15
TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen
TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö
Betonimatematiikkaa
Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen rakeisuusesimerkki Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo % g % Pohja 60 9,0-0,15 30 4,5
Merkkausvärin kehittäminen
Merkkausvärin kehittäminen Heikki Juhe, 26.1.2011 1. Johdanto JL-tuotteet aloitti keväällä 2010 tutkimus- ja kehitysprojektin, jonka tarkoituksena oli tutkia käytössä olevien merkkausvärien imeytyvyyttä
TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet
VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21
Puulle sään- ja lahonkestoa omilla uuteaineilla. Martti Venäläinen & Anni Harju MMT, vanhempi tutkija Punkaharjun toimipaikka
Puulle sään- ja lahonkestoa omilla uuteaineilla Martti Venäläinen & Anni Harju MMT, vanhempi tutkija Punkaharjun toimipaikka 5.9.2012 2 5.9.2012 3 http://www.ymparisto.fi/ Vanhat tehokyllästeet on kielletty
Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta. Betonitutkimusseminaari Risto Mannonen
Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta Betonitutkimusseminaari 1.11.2017 1 (22) Mittausmenetelmät Käytännössä rakenteesta voidaan määrittää lujuus suoralla tai epäsuoralla menetelmällä: Epäsuorista
Boorihappo ja kuparikylläste analyysit sekä EN 84
LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Puun käytön laaja-alaistaminen - hanke (A31942) Boorihappo ja kuparikylläste analyysit sekä EN 84 Tutkimustulokset ET/240913 Mikkelin ammattikorkeakoulu / Energia- ja ympäristötekniikan
Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS
ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS
ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus
Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien
TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4
Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa
1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti
Painekyllästys suojaa puuta tehokkaimmin
Painekyllästys suojaa puuta tehokkaimmin Tommi Tähkälä, diplomi-insinööri Toiminnanjohtaja Kestopuuteollisuus ry tommi.tahkala@kestopuu.fi Artikkelissa mainittu puun lahonsuojelukeinojen perusperiaate
Puun kosteuskäyttäytyminen
1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä
N:o 440 2047. Liite. Aine. Kielto tai rajoitus
N:o 440 2047 Liite Aine Arseeniyhdisteet Kielto tai rajoitus I. Arseeniyhdistettä ja sitä sisältävää valmistetta ei saa käyttää seuraaviin tarkoituksiin ellei jäljempänä toisin säädetä: a) Estämään pieneliöiden,
ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja
ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja maa-ainesten kestävään käyttöön luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla PANK-menetelmäpäivä 23.1.2014 LIFE10 ENV/FI/062 ASROCKS Esityksen sisältö Mikä ASROCKS-hanke?
Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö
RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 1717/731/02 8.11.2002 1 (7) MÄNTYPUISTEN RATAPÖLKKYJEN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot
Puristetaan puusta vielä parempaa
Puristetaan puusta vielä parempaa Veikko Möttönen PUU-ohjelman loppuseminaari - 18.3.14 ESITYKSEN SISÄLTÖ Puun ominaisuuksien modifiointi Puunsuojaus mäntyöljyllä Tutkimustuloksia: puun lujuus ja vedenkestävyys
LATTIAT - VÄRÄHTELYMITOITUS - Tero Lahtela
LATTIAT - VÄRÄHTELYMITOITUS - Tero Lahtela LATTIAN VÄRÄHTELY TYYPILLISET VÄRÄHTELYN AIHEUTTAJAT Kävely (yleisin), juokseminen, hyppiminen Pyykinpesukone Liikennetärinä VÄRÄHTELYN AISTIMINEN Kehon tuntemuksina
TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA
TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,
Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta)
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02441-07 Korvaa selostuksen Nro VTT-S-00671-07 7.3.2007 n aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) Tilaaja: SIA
Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari
Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari 2017-1.11.2017 Fahim Al-Neshawy & Jouni Punkki Aalto yliopisto Esitelmän sisältö 1. Tutkimus tausta ja tavoitteet 2. Tutkimus metodiikka / materiaalit
Testata kalkinhajottajan toimivuutta laboratorio-olosuhteissa.
TUTKIMUSSELOSTUS NRO PRO 463/02 1 (4) Tilaaja Oy Metro Therm Ab Kuutamokatu 8A Karri Siren 02210 ESPOO ja Nordkalk Oyj Abp Jari Laakkonen Tytyri 08100 Lohja Tilaus Käsittelijä Kohde Tehtävä Palaveri 24.3.2002
Teollisuusveden ja kaupungin huleveden käsittely bio- ja mineraalisorbenteilla laboratoriomittakaavan tutkimus
Teollisuusveden ja kaupungin huleveden käsittely bio- ja mineraalisorbenteilla laboratoriomittakaavan tutkimus Tiina Leiviskä HuJa-projektin loppuseminaari, Oulun yliopisto Miksi luonnonmateriaaleja vedenpuhdistukseen?
Puurakenteet. Tomi Toratti
1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat
Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät
Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät 25.1.2017 Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Esityksen sisältöä Esitellään kaksi Liikenneviraston Betoniviidakko Oy:llä teettämää
CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet
CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet Laskuharjoitus 18.9.2017, Materiaalien ominaisuudet Tämä harjoitus ei ole arvioitava, mutta tämän tyyppisiä tehtäviä saattaa olla tentissä. Tehtävät perustuvat kurssikirjaan.
FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LIITE A NRO 1846 TUTKIMUSSELOSTUKSEEN 1839 FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset Tampere 2010 2(5) Liite A Tampereen teknillisen
Kuva 1. LL13 Haponkestävä naulalevyn rakenne.
LAUSUNTO NRO VTT-S-04187-14 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lahti Levy Oy Askonkatu 11 FI-15100 Lahti 15.9.2014 Kimmo Köntti VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäki PL 1001, 02044 VTT Puh. 020 722 5566,
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA
Lumen teknisiä ominaisuuksia
Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumi syntyy ilmakehässä kun vesihöyrystä tiivistyneessä lämpötila laskee alle 0 C:n ja pilven sisällä on alijäähtynyttä vettä. Kun lämpötila on noin -5 C, vesihöyrystä, jäähiukkasista
MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares
MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS Tiedote N:o 8 1979 MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU Tauno Tares Maatalouden -tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS PL 18, 01301 Vantaa 30 Tiedote N:o 8 1979
Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen
FRAME 08.11.2012 Tomi Pakkanen Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen - Kokeellinen tutkimus - Diplomityö Laboratoriokokeet
TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008 JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen Tilaaja: Kelosta Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 10713 08
ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen
ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman
Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä
LAUSUNTO VTT-S-4801-07 25.5.2007 Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä Tilaajat: Suomen Kuitulevy Oy Puhos Board Oy LAUSUNTO VTT-S- 4801-07 1 (2) Tilaaja Suomen Kuitulevy Oy sekä
SULFIDIEN AIHEUTTAMA KUPARIN JÄNNITYSKORROOSIO
SULFIDIEN AIHEUTTAMA KUPARIN JÄNNITYSKORROOSIO Timo Saario VTT Temaattinen KYT-seminaari 29.04.2010 1 TAUSTAA - 1 Japanilainen tutkimusryhmä raportoi vuonna 2007 että CuOFP on altis sulfidien aiheuttamalle
KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE
PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1
Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.
Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston
Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi
Tehtävä. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi lyhyesti. a) a, c, e, g, b),,, 7,, Ratkaisut: a) i ja k - oikea perustelu ja oikeat kirjaimet, annetaan
Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013
Hans Laihia Mika Tuukkanen 1 LASKENNALLISET JA TILASTOLLISET MENETELMÄT Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013 Sarkola Eino JÄRVITESTI Johdanto Järvien kuntoa tutkitaan monenlaisilla eri menetelmillä.
Kerto-Q kyllästetty. Mitat. Pitkäaikaiskestävyys. Kyllästysaine. Kyllästetyn Kerto-Q -tuotteen kosteuspitoisuus. Käyttökohteet
Kerto-Q kyllästetty Kerto-Q kyllästetty Kuva 1.Kyllästetystä Kerto-Q -palkista tehty laituri Leppävirralla Kerto -tuote kyllästetään erityisesti sitä varten kehitetyssä kyllästysprosessissa. Kyllästettäviä
Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille
Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,
HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka
HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia
ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1638/210/2007 17.4.2007. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikkeiden ja eläinlääkinnän valvontaosasto Tuoteturvallisuuden ja tuotemarkkinoinnin yksikkö ALTISTUMINEN KUMARIINILLE Kysely elintarviketeollisuudelle Kartottaakseen
Betonin halkeamien injektointiaineiden,
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00007-11 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2011 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (10) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden,
Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005
LUODE CONSULTING OY 1636922 4 HIIDENVESIPROJEKTI Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005 Mikko Kiirikki, Antti Lindfors & Olli Huttunen Luode Consulting Oy 24.10.2005 LUODE CONSULTING OY, OLARINLUOMA 15, FIN
Rakentamisen hiilivarasto
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Rakentamisen hiilivarasto Puupäivä 30.11.2017 Wanha Satama Tarja Häkkinen, Sirje Vares Hiilivarasto Puun sisältämä hiili varastoituu puutuotteisiin tuotteen käyttöiän
Abloy oy ympäristökatsaus 2016
Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto
Meiltä levyt kaikkiin tarpeisiinne. Tuoteluettelo
Meiltä levyt kaikkiin tarpeisiinne. Tuoteluettelo Ydin Viron metsät elävät huippulaatuisissa Repo by Sorbes -lastulevyissä. Ollessaan Kaikkien levyjen äiti peruslastulevyt määrittelevät kaikkien Repo by
Ikkunan U-arvon määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S- 10586-10 29.10.2010 Ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen sisään-sisään aukeava alumiiniverhottu puuikkuna MSE Alu 1 (karmisyvyys 160 mm) Tilaaja: Hämeenkyrön Ikkunatehdas
Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS
Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 30/10/2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heini
LAUSUNTO Nro VTT-S Lausunto välipohjarakenteen askelääneneristävyydestä L nt,w + CI
LAUSUNTO Nro VTT-S-02272-18 4.5.2018 Lausunto välipohjarakenteen askelääneneristävyydestä L nt,w + CI 50-2500 Tilaaja: LAUSUNTO NRO VTT-S-02272-18 1(3) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Kärkikuja 3, FI-01740
Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.
TYÖ 36b. ILMANKOSTEUS Tehtävä Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. Välineet Taustatietoja
Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä
Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä ohjeistusta kiviainesten kestävään käyttöön Asrocks-hanke v. 2011-2014. LIFE10ENV/FI/000062 ASROCKS. With the contribution of the LIFE financial
Energiapuun puristuskuivaus
Energiapuun puristuskuivaus Laurila, J., Havimo, M. & Lauhanen, R. 2014. Compression drying of energy wood. Fuel Processing Technology. Tuomas Hakonen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Johdanto Puun kuivuminen
Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT
Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin
sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02113-15 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo
Harvennuspuun raaka-aineominaisuudet ja puutuotemahdollisuudet
Harvennuspuun raaka-aineominaisuudet ja puutuotemahdollisuudet Harvennusmännyn ja harvennuspuusta valmistettujen rakennepuutuotteiden lujuusominaisuudet Reeta Stöd, Tapio Wall, Henrik Heräjärvi, Harri
YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010
YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 Tämän tiedotteen tarkoitus on antaa tietoa Versowood Oy:n käyttämistä kemikaaleista ja varautumisesta mahdollisiin onnettomuuksiin. Tiedote lähetetään lähialueen asukkaille noin
LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012
LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu
TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013
Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS
Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka
Sään- ja lahonkestävyys Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka Puurakenteen sään- ja lahonkestävyys Esityksen sisältö: - puurakenteen elinkaari, säärasitus ja lahoaminen - kuinka puun
BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7
BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7 Kemijärven suunnitellun biotuotetehtaan jätevesien kulkeutuminen kuormituspisteeltä P8 Raportti 1.3.217 Arto Inkala,
FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365
FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden,
Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2013 Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Injektointiaineet... 3 3 Imeytysaineet...
AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE
AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan koe 7.6.2005 Nimi: Henkilötunnus: Sain kutsun kokeeseen Hämeen amk:lta Jyväskylän amk:lta Kymenlaakson amk:lta Laurea amk:lta
TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti
TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (
Jatkuvat satunnaismuuttujat
Jatkuvat satunnaismuuttujat Satunnaismuuttuja on jatkuva jos se voi ainakin periaatteessa saada kaikkia mahdollisia reaalilukuarvoja ainakin tietyltä väliltä. Täytyy ymmärtää, että tällä ei ole mitään
Jäteveden ja purkuvesistön mikrobitutkimukset kesällä 2016
Tutkimusraportti 121 / 2017 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Nenäinniemen puhdistamo Jäteveden ja purkuvesistön mikrobitutkimukset kesällä 2016 Nab Labs Oy Arja Palomäki Sisällys 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA...
Stalatube Oy. P u t k i k a n n a k k e e n m a s s o j e n v e r t a i l u. Laskentaraportti
P u t k i k a n n a k k e e n m a s s o j e n v e r t a i l u Laskentaraportti 8.6.2017 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 EN 1.4404 putkikannakkeen kapasiteetti... 4 1.1 Geometria ja materiaalit... 4 1.2 Verkotus...
Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet
Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Faktat Arseenin esiintyminen kallioperässä ja pohjavedessä Mitä pitää mitata ja milloin? Arseenipitoisuuden
Puutavaran tukkimittarimittauksessa käytettävä tyvisylinterin pituus ja tarkastusmittauksen mittaussuunta
Puutavaran tukkimittarimittauksessa käytettävä tyvisylinterin pituus ja tarkastusmittauksen mittaussuunta Puutavaranmittauksen neuvottelukunnan suosituksen 12.10.2017 taustamateriaali Suositusta muutettu
CLT-KOE-ELEMENTTIEN KUORMITUSKOKEET
CLT-KOE-ELEMENTTIEN KUORMITUSKOKEET TEHTÄVÄJÄKO JA TESTIRYHMÄ KOKONAISUUDESSAAN: SAVONIA OY: Testausmenetelmän valinta ja testijärjestely Kuormitustestit Testitulosten raportointi Teppo Houtsonen Simo
Puutuotteiden modifiointi. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle
Puutuotteiden modifiointi Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Lieksan
Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena
Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena Tuloksia kirjallisuustarkastelusta SPWT-konsortion loppuseminaari Lahti, 3.5.2007 Mika Grekin Metsäntutkimuslaitos
FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA
FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 0 SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA LABTIUM OY Endomines Oy Selvitys sivukivinäytteiden liukoisuudesta Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen
Hyvä tietää lämpöpuusta
Hyvä tietää lämpöpuusta perustietoa puusta Lämpöpuuyhdistys ry on perustettu vuonna 2000. Yhdistyksen tavoitteena on lämpöpuun käytön yleinen edistäminen. ThermoWood -tavaramerkin käyttäjät tekevät yhteistyötä
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja Prosessitekniikan laitos MUURATUN TULISIJAN ILMANJAON OPTIMOINTI Heikki Hyytiäinen, Tulisydän Oy Reijo Karvinen, TTY Kai Savolainen, TTY Pertti Taskinen, TTY
Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki
Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka
LUONTAISEN UUDISTAMISEN ONGELMAT POHJOIS-SUOMESSA SIEMENSADON NÄKÖKULMASTA. Anu Hilli Tutkija Oamk / Luonnonvara-alan yksikkö
LUONTAISEN UUDISTAMISEN ONGELMAT POHJOIS-SUOMESSA SIEMENSADON NÄKÖKULMASTA Anu Hilli Tutkija Oamk / Luonnonvara-alan yksikkö LUONTAINEN UUDISTAMINEN Viimeisen kymmenen vuoden aikana metsiä on uudistettu
5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät
LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät Esimerkki 1. a) 100 ml:ssa suolaista merivettä on keskimäärin 2,7 g NaCl:a. Mikä on meriveden NaCl-pitoisuus ilmoitettuna molaarisuutena? b) Suolaisen meriveden MgCl 2 -pitoisuus
Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu
TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,
Suositus puutavaran tukkimittarimittauksessa käytettävän tyvisylinterin pituudeksi ja tarkastusmittauksen mittaussuunnaksi.
Suositus puutavaran tukkimittarimittauksessa käytettävän tyvisylinterin pituudeksi ja tarkastusmittauksen mittaussuunnaksi Tukkimittarimittauksessa tyvisylinterin pituus ja tarkastusmittauksen suunta -
URAJÄRVEN LLR-KUORMITUSVAIKUTUSMALLINNUS
URAJÄRVEN LLR-KUORMITUSVAIKUTUSMALLINNUS Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 251/2014 Niina Kotamäki, Suomen ympäristökeskus, SYKE JOHDANTO 30.9.2014 Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa
ISKOLA-KULENNOINEN SÄHKÖLINJA KREOSOOTTIKYLLÄSTEEN VALU- MAN TARKKAILURAPORTTI 2017
Vastaanottaja Suur-Savon Sähkö Oy Asiakirjatyyppi Pylväiden kreosoottikyllästeen valumatarkkailuraportti 2017 Päivämäärä 9.1.2017 9.1.2018 SUUR-SAVON SÄHKÖ OY ISKOLA-KULENNOINEN SÄHKÖLINJA KREOSOOTTIKYLLÄSTEEN
Puuta rikkomattomat mittausmenetelmät. Jukka Antikainen 18.3.2014
Puuta rikkomattomat mittausmenetelmät Jukka Antikainen 18.3.2014 Sisällys Tolppatuotteiden lujuuden ennustaminen äänennopeuden avulla Tukin kolmiulotteinen mallinnus pienillä pyörösahoilla Puutavaran määrän
Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5
Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5 Juhani Laurikko Principal Scientist VTT 6.6.2011 3.6.2011 2 TAUSTAT EU:n pakottavana tavoitteena on lisätä bioenergian käyttöä myös liikenteessä
Forest Knowledge Know how Well being. METLA Itä Suomen alueyksikkö Joensuu. Email veikko.mottonen@metla.fi
Forest Knowledge Know how Well being Puusta parempaa mäntyöljyllä Veikko Möttönen METLA Itä Suomen alueyksikkö Joensuu Email veikko.mottonen@metla.fi Tausta Ensiharvennuksista tulevan pieniläpimittaisen
Liite 1. Rekisteröimättömän majoituksen arviointi vedenkulutuksen perusteella
LIITTEET Liite 1. Rekisteröimättömän majoituksen arviointi vedenkulutuksen perusteella Pasi Satokangas & Markku Vieru Luvussa Majoitukset ja majoittujat Lapissa (s. 19) kuvatun kartoituksen lisäksi rekisteröimätöntä
MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE
BETONITUTKIMUSSEMINAARI 2018 MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE ASEMALTA Yo u r industry, o u r f o c u s TYÖMAATOIMINTOJEN VAIKUTUS BETONIN LUJUUTEEN JA VAATIMUKSENMUKAISUUTEEN RAKENTEISSA ANNA KRONLÖF,
Ohjeistusta kivi- ja maa-ainesten kestävään käyttöön luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla
Ohjeistusta kivi- ja maa-ainesten kestävään käyttöön luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla ASROCKS-hanke: ASROCKS on kolmivuotinen EU:n Life+ ympäristöpolitiikka ja hallintoohjelman osittain
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
Sertifikaatti Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy valmistaa Rakennuslevyjä Gyproc GR 13, GR 13 W, GRI 13, GEK 13, GN 13, GN 13 W, Gyproc 4, ja GTS 9 Tämä sertifikaatti koskee rakennuslevyjen käyttöä rakennuksen
Pohjois- ja Etelä-Suomen kuusen ominaisuudet vaativien rakennustuotteiden kannalta
Pohjois- ja Etelä-Suomen kuusen ominaisuudet vaativien rakennustuotteiden kannalta Antti Lukkarinen, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimintayksikkö Puun käyttö- ja markkinamahdollisuudet, PKM-tutkimusohjelman
Hämeenlinna 6.9.2012. Jari Lindblad Jukka Antikainen. Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051
Puutavaran mittaus Hämeenlinna 6.9.2012 Jari Lindblad Jukka Antikainen Metsäntutkimuslaitos, Itä Suomen alueyksikkö, Joensuu Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051 SISÄLTÖ 1. Puutavaran mittaustarkkuus
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Differentiaali- ja integraalilaskenta Opiskelijan nimi: DIFFERENTIAALILASKENTA 1. Raja-arvon käsite, derivaatta raja-arvona 1.1 Raja-arvo pisteessä 1.2 Derivaatan määritelmä 1.3 Derivaatta raja-arvona
Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?
Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto
Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0
Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi
Lasse Mörönen PL 1001 Puh. 040 593 2843 Faksi 020 722 7003 Sähköposti ST-nostoankkureiden Rd24x135 ja Rd24x150 vetokokeet
TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01158-16 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Salon Tukituote Oy Jarkko Haanpää Kaskiahonkatu 8 24280 Salo jarkko.haanpaa@tukituote.fi 23.2.2016 Jarkko Haanpää VTT Expert Services
Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti
Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja ympäristön kehittäminen Tuomas Pelkonen 29. huhtikuuta 2019 / 1 Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Geologian tutkimuskeskus on tehnyt