Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo



Samankaltaiset tiedostot
CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin

Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin

Energiatehokkaiden puurakenteiden lämpö-, kosteusja tiiviystekninen toimivuus

CLT-rakenteetsuunnittelun näkökulmasta

Rakenteiden kosteustekniikka ja FUTBEMS -hanke FInZEB Työpaja Tuomo Ojanen Erikoistutkija, VTT

TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA 31.7.

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen

Kosteusturvalliset matalaenergia- ja. Jyri Nieminen VTT

ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Renovation Panel Tuuletusuritetun lisälämmöneristerakenteen kosteustekninen toimivuus

CLT-KOETALON LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN

Kosteusteknisesti turvallinen matalaenergia- ja passiivirakentaminen Pasi Käkelä 1), Janne Jormalainen 1)

Ennakoiva Laadunohjaus 2016 Kosteudenhallinta. Vaasa Tapani Hahtokari

Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014

Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 28. No 2, 1995, s

SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi

HIRSITALON LISÄERISTYKSEN TUTKIMUS

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN

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

CLT-koetalon lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointiraportti Q1/2014

vesihöyry alkaa lauhtua eli tiivistyä pieniksi vesipisaroiksi. Samoin käy ilman jäähtyessä, sillä silloin kyllästyskosteus laskee.

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

Passiivirakenteiden kosteusteknisen toimivuuden laskennallinen tarkastelu

Puuelementtien teollinen valmistaminen CLT-rakenteilla. Martti Mylly Ammattiopisto Lappia

KOSTEUS. Visamäentie 35 B HML

ENSIRAPORTTI. Työ A Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus:

Kivistön asuntomessualueen puukerrostalon rakenteiden kosteusmittausten tulokset ja johtopäätökset

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

URAKKALASKENTAA VARTEN

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

As Oy Juhannusrinne. Parolantie ESPOO

Lisälämmöneristäminen olennainen osa korjausrakentamista

Käsinlaskentaesimerkkejä Betonirakenteiden korjaaminen ja rakennusfysiikka

Mikko Vatanen Lapin AMK CLT-seminaari , Kemi

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Pitäsköhä näitä suojata jotenki?

Betonikoulutus

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA ALUSTATILAN SEURANTAMITTAUKSET

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie VANTAA 567/

LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA

Uusi energiatehokas julkisivujen saneerausmenetelmä Jussi Kurikka, Pasi Käkelä ja Janne Jormalainen SPU Systems Oy

ARK-A3000 Rakennetekniikka: Käytettävien yhtälöiden koonti

CLT-koetalon lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointiraportti Q2/2014

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys

Lisälämmöneristämisen hyvät periaatteet

Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen

RVP-S/T-RF-75. Pätevyyslautakunta: Rakennusfysiikan suunnittelija

CLT-rakentamisen yleisperiaatteet

SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi Rakennusterveys- ja sisäilmastopalvelut

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) tma@ako.fi

CLT-koetalon lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointiraportti Q4/2014

Kosteusmittausyksiköt

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

CLT-koetalon lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointiraportti Q3/2014

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm:

ENSIRAPORTTI. Työ Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus:

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy

TIETOA HELPOSTA JA TEHOKKAASTA ERISTÄMISESTÄ

Rakennusfysiikka. Sander Toomla Tohtorikoulutettava

Mika Kivelä. Lämmityselementin käyttö seinärakenteessa. Opinnäytetyö Syksy 2015 SeAMK Tekniikka Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Pintaluokat & Materiaalit. Eurooppalaiset rakennusmateriaalien paloluokat. Versio 1.0

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät Juhani Pirinen, TkT

VAHINKOKARTOITUS

466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS. Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Tuulettuvien yläpohjien toiminta

RVP-S-RF-73 LUMEN HAITALLINEN TUNKEUTUMINEN YLÄPOHJAAN

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

KOSTEUSTURVALLINEN LÄMMÖNERISTE. Pekka Reijonen, Paroc Oy Ab, Puupäivä

Lämmöneristeiden merkitys kosteus ja homeongelmien kannalta

SATAMATALONKUJA LOVIISA

ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA Tuomo Ojanen & Mikael Salonvaara. Kuivumiskykyiset ja sateenpitävät rakenteet

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p /

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/

Puurunkoisten ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/

Pientalon kustannusvertailu CLT - puurankatalo

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Yleistä VÄLIRAPORTTI 13 I

FRAME-seminaari

Ilmanpitävät ja kosteutta kestävät rakenteet TOIMII SAMALLA TUULENSUOJANA JA HÖYRYNSULKUNA. W/mK

PUUTALOLLE LISÄERISTYSTÄ

Puun kosteuskäyttäytyminen

KOSTEUSRISKEJÄ MATALAENERGIARAKENTAMISESSA ONKO NIITÄ/ MITEN HALLITAAN?

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Päivitetty SPU Eristeet

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi

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

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta koskevan asetuksen valmistelu

Puurakentamisen RoadShow 2012

MUOVIMATOLLA PÄÄLLYSTETYT BETONILATTIAT - RATKAISUJA HAASTEISIIN? KIIA MIETTUNEN JA LEIF WIRTANEN

Transkriptio:

Referaatti: CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo

Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista simulointia apuna käyttäen CLTseinärakenteiden kosteusteknistä toimivuutta (WUFI 5.0 Pro 2). Rakenteiden toimivuutta arvioitiin tarkastelemalla niiden kosteuden kuivumiskykyä, kosteustasoja ja homeen kasvuriskiä.

Tarkastelussa käytetyt rakenteet Tarkasteltuja tapauksia kolme, joiden CLT-kerrosten paksuudet ovat 95 mm, 145 mm ja 245 mm. Rakenteiden eristerunko 42 mm:n puutavarasta 600 mm:n jaolla Lämmöneristeenä käytettiin puukuitueristelevyä Tuulensuojalevynä käytettiin 12 mm:n paksuista huokoista puukuitulevyä (Tuulileijona) Ulkoverhous 22 mm:n puuverhous CLT-elementtien valmistuskosteus 14 % kuivapainosta (76% RH-tasapainokosteus)

Tutkittavat rakenteet Ulkoseinä uv-paneelit, puukuitulevy, eristys+runko, CLT-levy b [m] l n [W/m 2 K] m a C (up.) C (sp.) pintavastus m u 0,10-20,0-19,3 ulkoverhous, paneeli 0,022 0,120 0,18-19,3-18,0 ilmarako m i 0,023 0,20-18,0-16,6 huokoinen puukuitulevy 0,012 0,052 0,23-16,6-15,0 puurunko+eristys 0,200 0,046 4,39 * -15,0 15,7 CLT 95 0,095 0,120 0,79 15,7 21,3 pintavastus m s 0,10 15,7 22,0 0,352 Sm a = 5,99, u= 0,167 * Puurungon suhteellinen lämmönjohtavuus puurunko, b= 42 mm k 600 l n = 0,120 puukuitueriste l n = 0,040 seinärakenne l n, rel = 0,046

Tutkittavat rakenteet Ulkoseinä uv-paneelit, puukuitulevy, eristys+runko, CLT-levy b [m] l n [W/m 2 K] m a C (up.) C (sp.) pintavastus m u 0,10-20,0-19,3 ulkoverhous, paneeli 0,022 0,120 0,18-19,3-18,0 ilmarako m i 0,023 0,20-18,0-16,6 huokoinen puukuitulevy 0,012 0,052 0,23-16,6-15,0 puurunko+eristys 0,180 0,046 3,95 * -15,0 12,7 CLT 145 0,145 0,120 1,21 12,7 21,1 pintavastus m s 0,10 12,7 22,0 0,382 Sm a = 5,97, u= 0,168 * Puurungon suhteellinen lämmönjohtavuus puurunko, b= 42 mm k 600 l n = 0,120 puukuitueriste l n = 0,040 seinärakenne l n, rel = 0,046

Tutkittavat rakenteet Ulkoseinä uv-paneelit, puukuitulevy, eristys+runko, CLT-levy b [m] l n [W/m 2 K] m a C (up.) C (sp.) pintavastus m u 0,10-20,0-19,3 ulkoverhous, paneeli 0,022 0,120 0,18-19,3-18,0 ilmarako m i 0,023 0,20-18,0-16,6 0,012 0,052 0,23-16,6-15,0 puurunko+eristys 0,145 0,046 3,18 * -15,0 7,3 CLT 245 0,245 0,120 2,04 7,3 21,6 pintavastus m s 0,10 7,3 22,0 0,447 Sm a = 6,04, u= 0,166 * Puurungon suhteellinen lämmönjohtavuus puurunko, b= 42 mm k 600 l n = 0,120 puukuitueriste l n = 0,040 seinärakenne l n, rel = 0,046

Vertailtavat rakenteet Ulkoseinä uv-paneelit, kipsilevy, eristys+runko, höyrynsulku, kipsi b [m] l n [W/m 2 K] m a C (up.) C (sp.) pintavastus m u 0,10-20,0-19,3 ulkoverhous, paneeli 0,022 0,120 0,18-19,3-18,0 ilmarako m i 0,023 0,20-18,0-16,5 tuulens. Gyproc 0,009 0,130 0,07-16,5-16,0 puurunko+eristys 0,220 0,041 5,37 * -16,0 22,5 Höyrynsulkumuovi sisäv. kipsilevy 0,013 0,130 0,10 22,5 23,2 pintavastus m s 0,10 22,5 22,0 0,287 Sm a = 6,12, u= 0,163 * Puurungon suhteellinen lämmönjohtavuus puurunko, b= 42 mm k 600 l n = 0,120 mineraalivilla l n = 0,035 seinärakenne l n, rel = 0,041

Vertailtavat rakenteet Ulkoseinä uv-paneelit, puukuitulevy, eristys+runko, ilmansulku, kipsi b [m] l n [W/m 2 K] m a C (up.) C (sp.) pintavastus m u 0,10-20,0-19,3 ulkoverhous, paneeli 0,022 0,120 0,18-19,3-18,0 ilmarako m i 0,023 0,20-18,0-16,5 tuulens. Gyproc 0,009 0,130 0,07-16,5-16,0 puurunko+eristys 0,220 0,046 4,82 * -16,0 18,5 Ilmansulkupaperi sisäv. kipsilevy 0,013 0,130 0,10 18,5 19,2 pintavastus m s 0,10 18,5 22,0 0,287 Sm a = 5,58, u= 0,179 * Puurungon suhteellinen lämmönjohtavuus puurunko, b= 42 mm k 600 l n = 0,120 puukuitueriste l n = 0,040 seinärakenne l n, rel = 0,046

Vertailtavat rakenteet Ulkoseinä uv-paneelit, puukuitulevy, eristys+runko, betoni, kipsi b [m] l n [W/m 2 K] m a C (up.) C (sp.) pintavastus m u 0,10-20,0-19,3 ulkoverhous, paneeli 0,022 0,120 0,18-19,3-18,0 ilmarako m i 0,023 0,20-18,0-16,6 huokoinen puukuitulevy 0,012 0,052 0,23-16,6-15,0 puurunko+eristys 0,200 0,041 4,88 * -15,0 19,2 betonirunko 0,095 0,900 0,11 19,2 20,0 pintavastus m s 0,10 19,2 22,0 0,352 Sm a = 5,80, u= 0,172 * Puurungon suhteellinen lämmönjohtavuus puurunko, b= 42 mm k 600 l n = 0,120 mineraalivilla l n = 0,035 seinärakenne l n, rel = 0,041

Kosteusteknisen toimivuuden tarkastelussa huomioitavat seikat Elementtien liimasaumat aiheuttavat paikallisen kosteudensiirron lisävastuksen, joka on kuitenkin ilmeisen pieni eikä tätä tarvitse ottaa huomioon. Rakenne oletettiin kokonaisuutena ilmatiiviiksi siten, että vuotoilmavirtojen kuljettama kosteus ei vaikuta rakenteen kosteuteen.

Ympäristön olosuhteiden vaikutukset

Vesihöyryn kyllästymispitoisuudet ja -paineet 60 Absoluuttinen kosteus, V sat [g/m 3 ] (RH = 100 %) 50 40 30 20 10 0-20 -17-14 -11-8 -5-2 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 Vesihöyryn osapaine, p sat [Pa], RH = 100 % 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0-20 -17-14 -11-8 -5-2 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40

Tarkastelun kriteerit Laskennassa käytetään kriteereinä rakenteen kuivumiskykyä ja homeenkasvun riskiä sen kriittisissä kohdissa Homeen kasvua kuvaava indeksi on välillä 0-6 Taso 1: pinnassa mikroskoopilla havaittavaa hometta Taso 3: home voidaan erottaa paljain silmin Taso 6: pinta kauttaaltaan homeessa

CLT-elementtien keskimääräinen kosteuspitoisuus

Rakenteiden kokonaiskosteus tarkastelujakson aikana

Tulokset ja niiden tarkastelu Rakenteiden kuivumiskyky: kaikissa tapauksissa CLTrakenteen kosteustaso oli laskeva. Mitä ohuempi CLTrakenne on, sitä nopeammin kuivuminen tapahtuu. Kosteusriskin tarkastelu: sisäilman kosteustason kasvaminen tarkastelussa ei vaikuta olennaisesti rakenteen toimintaan. Hometarkastelu: homeen laskennallinen kasvu ei saavuttanut kriittisellä rajapinnalla arvoa 1. Homekasvun riskitarkastelu osoittaa, että rakenteet ovat kosteusteknisesti turvallisia.

Kesäkondenssitilanteen tarkastelu Kesäkondenssi tarkoittaa lämmöneristeen ja sen sisäpuolisen kerroksen rajapinnalle tapahtuvaa kosteuden kertymistä (kriittinen rajapinta). Rakenteiden alkukosteus oletettiin korkeaksi (80% RHtasapainokosteus). Rakenteiden tuuletustilan ilmanvaihto oli heikennetty puutteelliselle tasolle (kosteus pääsi lisääntymään). Tarkastelujakso 3 kuukautta (1.6 1.9.)

Homeen kasvun riski kesäkondenssitapauksissa

Yleisiä johtopäätöksiä CLT-elementillä on edellytykset tasoittaa sisäilman lyhytaikaista lämpötila- ja kosteuskuormien vaikutusta ja siten parantaa termistä viihtyisyyttä. Pienehköt poikkeamat puulajien vesihöyryn läpäisevyyksissä eivät merkittävästi vaikuta fysikaaliseen toimivuuteen. Toimivuuteen liittyvät riskit ovat samat kuin puurunkorakenteissa (esim. suojaus sateelta, rakenteiden tuuletus, oikeat pintakäsittelymateriaalit jne). Kosteiden tilojen rakenteilta edellytetään tarkoituksenmukaista kosteussuojausta.