FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio



Samankaltaiset tiedostot
Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen

Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn

Sisäisen konvektion vaikutus puhallusvillaeristeisissä yläpohjissa Laatijat: Henna Kivioja, Eero Tuominen, TTY

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

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimet

Ohje: RIL Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

SPU U-ARVOTAULUKOT. Yläpohjat Yläpohjat Ulkoseinät Ulkoseinät

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

Mirka Nylander TALOTEHTAAN TYYPPIRAKENTEIDEN KYLMÄSILTATARKAS- TELUT

Lämmöneristys Ohjeet 2012

FRAME-PROJEKTI Tutk.joht. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys

LASKENTAOHJELMA RAKENTEEN U-ARVON JA MATERIAALIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN MÄÄRITTÄMISEEN

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450

LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMEN LASKENTA

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen

Revisio ID Muutos Julkaisija Muuttaja Julkaisupäivä. Juokseva nro ### 6

Yläpohjan eristeiden painuminen - yhteensopivuusongelma eristeiden ja kattoristikoiden välillä

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA

Urban MultiStorey -konsepti

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka

LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

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

Uusi energiaoptimoitu kattoristikko vastaus yläpohjan rakennusfysikaaliseen ongelmaan

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Päivitetty SPU Eristeet

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

Rakennustuotteiden paloluokitus EN ja EN mitä huomioitava kokeissa

HIRSITALON LISÄERISTYKSEN TUTKIMUS

Passiivirakenteet ja elinkaaritalous Jussi Jokinen

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ

Hirsiseinien ilmaääneneristysluvut

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

Betonisandwich- elementit

Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet

UKOREX ULTRA ERISTÄMISEN UUSI AIKAKAUSI

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

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C Myöntämispäivä TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys

ASENNUSPIIRUSTUKSET. Selluvilla talojen lämmöneristykseen

YM:n asetus rakennusten paloturvallisuudesta eristeiden kannalta. Paloseminaari Tuuli Kunnas

RunkoPES. - Rungon puuelementtistandardi. LUENTO 2: Puukerrostalon rakenteet. RoadShow Tero Lahtela

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS

Ulkoseinäelementtien suunnitteluohjeet

Palkkivälipohjan äänitekniikka

SISÄISEN KONVEKTION VAIKUTUS YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄVYYTEEN

4 ERISTYS. Kortit. Kuvat 89 a, b ja c Eristäminen. P L A T F O R M p i e n t a l o - o p a s

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

RAKENTEEN LÄMPÖTILAN MÄÄRITTÄMINEN

LÄSÄ-lämmönsäästäjillä varustettujen kattotuolirakenteiden lämpöhäviön simulointi

Puukerrostalokoulutus

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun.

Melulukukäyrä NR=45 db

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS

Aurinkolämmön maaperävarastointi MIKKO OJALA

Nykyaikaisten rakenteiden lämmöneristyskyky

CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita

TUTKIMUSSELOSTUS N:o XPS ERISTETYN PUURANKASEINÄN ILMANPITÄVYYDEN MÄÄRITTÄMINEN

VUODEN 2010 UUDET LÄMMÖNERISTYSTÄ JA ENERGIANKULUTUSTA KOSKEVAT RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET

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

Lämmöneristäminen. Minä panin ikkunaan pahvisuojan. Dow polyurethane systems

RUNKOVAIHEEN TYÖT (Runkovaiheen mittaustyöt, runko- ja eristystyöt 1 ja 2 sekä vesikattorunkotyöt yht. 35 ov.)

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun.

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

Kingspan-ohjekortti nro. 109

LÄMPÖKESKUKSEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN ERISTÄMISEN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN

Pintaluokat & Materiaalit. Eurooppalaiset rakennusmateriaalien paloluokat. Versio 1.0

ARK-A3000 Rakennetekniikka: Käytettävien yhtälöiden koonti

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)

LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen?

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Talonrakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu Joensuu

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön

Tuotepassi. LK78 ovet LK78H ovet. Ovijärjestelmä EN A1 mukaisesti

Pintojen ja katteiden paloluokat

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena

SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi

RAKENTEIDEN LÄMMÖNERISTÄVYYDEN SUUNNITTELU

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

Harjoitustyö, joka on jätetty tarkastettavaksi Vaasassa

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun.

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

DELTA-ansasjärjestelmä KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY321

Transkriptio:

1 FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio Sisäisen konvektion vaikutus lämmönläpäisykertoimeen huokoisella lämmöneristeellä eristetyissä ulkoseinissä Petteri Huttunen TTY/RTEK

2 Luonnollisen konvektion muodostuminen Lämpötilaero rakenteen lämpimän ja kylmän puolen välillä aiheuttaa myös tiheyseroja huokosilmassa eri puolilla rakennetta (kaasujen yleinen tilanyhtälö). Painovoima ja huokosilman eri tiheydet synnyttävät yhdessä kuvien mukaisia ilmavirtauksia ilmaa läpäisevässä rakennekerroksessa. Painovoiman ja lämpötilaerojen aiheuttamaa lämmön kuljettumista kutsutaan luonnolliseksi konvektioksi. Sisäisellä konvektiolla tarkoitetaan luonnollista konvektiota huokoisen materiaalin sisällä.

3 Sisäiseen konvektioon vaikuttavat tekijät Sisäisen konvektion suuruuteen vaikuttavat tekijät toiselta sivulta lämmitetyssä pystysuorassa eristekerroksessa: -Lämpötilaeron suuruus kerroksen yli -Eristemateriaalin ilmanläpäisevyys -Eristekerroksen paksuus -Eristemateriaalin lämmönjohtavuus -Rakenteen korkeus! (h/d)

4 Modifioitu Rayleigh n luku Modifioitu Rayleigh n luku [-] kuvaa sekä pysty- että vaakarakenteen tapauksessa potentiaalia sisäisen konvektion muodostumiselle. Ra m 3 10 6 dk T d = eristekerroksen paksuus [m] k = eristemateriaalin permeabiliteetti ilmalle [m 2 ] k = = ilmanläpäisevyys [m 3 /(m s Pa)] = ilman dynaaminen viskositeetti 1,8 10-5 Pa s T = lämpötilaero eristekerroksen yli [K] = eristeen lämmönjohtavuus [W/(m K)] RakMk C4 mukainen kriittinen raja pystyrakenteelle kun lämpötilaero koko rakenteen yli on 50 K: Ra m = 2,5

5 Nusseltin luku Nusseltin luku [-] on kerroin, joka kuvaa sekä pysty- että vaakarakenteen tapauksessa sisäisen konvektion aiheuttamaa lämpövirran lisäystä rakenteen läpi. cond Nu cond cond conv 1 = johtumalla siirtyvän lämmön osuus koko lämpövirrasta rakenteen läpi [W] = konvektiolla siirtyvän lämmön osuus koko lämpövirrasta rakenteen läpi [W] conv Teorian mukaan Ra m ja Nu ovat keskenään verrannollisia mutta hyvin epälineaarisesti. Verrannollisuutta ei tunneta. Ra m :in suuruuden lisäksi pystyrakenteella vaikuttaa oleellisesti rakenteen korkeus (h/d).

6 Konvektiokatko Yksi rakenteellinen tapa vähentää torjua sisäisen konvektion vaikutuksia on jakaa eristekerros kahteen lohkoon pystysuuntaisella ilmansulkukalvolla (konvektiokatko). Eristekerrokseen muodostuu nyt kaksi erillisistä konvektiokenttää, joiden lämmöneristävyyttä heikentävä vaikutus on hyvin pieni. Vaakasuora kalvo rakenteen keskellä pahentaa tilannetta! T T ½ T

7 Tutkimustoimenpiteet Tehtiin sarja laboratoriokokeita, joissa määritettiin erilaisille huokoisella materiaalilla lämmöneristetyille ulkoseinärakenteille kokeellisesti U-arvo. Tuloksia vertaamalla toisiinsa sekä laskennallisesti määritettyihin vastaaviin arvoihin saatiin tietoa kuinka sisäinen konvektio vaikuttaa lämmönläpäisykertoimiin. Rakennusfysikaalinen tutkimuslaitteisto, TTY COMSOL Multiphysics 4.2a

8 Koerakenteet Koerakenteissa tutkitut lämmöneristävyyteen ja sisäiseen konvektioon vaikuttavat tekijät: Eristemateriaali: levymäinen mineraalivilla puhallettu puukuitueriste Eristepaksuudet: 200 mm 320 mm Asennustapa: ideaali normaali Lisäksi tutkittuja tekijöitä: konvektiokatko eristekerroksen läpäisevä vaakasuuntainen ilmarako 1185 1185 200 / 320

9 Tyypillisiä ilmarakoja (normaali asennus) FRAME Ulkoseinien sisäinen konvektio 8.11.2012

10 Konvektiokatko ja ilmarako

11 Mitatut materiaaliominaisuudet Laskennallisia tarkasteluja varten mitatut materiaaliominaisuudet: Materiaali [W/(m K)] [m 3 /m s Pa] Mineraalivilla 0,035 202 10-6 Puukuitueriste 0,042 236 10-6 Tuulensuojalevy: - Mineraalikuitu 0,029 - - Puukuitu 0,050 - Liimapuu 0,10 - Vaneri 0,25 - Lämpövirtalevylaite: SFS-EN 12667, ISO 8301 Ilmanläpäisylaite: SFS-EN 29053, ISO 9053

Kokeellisesti ja laskennallisesti määritetyt U-arvot: Levymäinen mineraalivilla, 200 mm 12 Kokeellinen, ideaali asennus 0,167 Kokeellinen, ideaali asennus, konvektiokatko 0,165 Kokeellinen, normaali asennus 0,173 Kokeellinen, normaali asennus, rako 0,175 Kokeellinen, normaali asennus, rako, konvektiokatko 0,178 COMSOL, konvektio mukana 0,167 COMSOL, ei konvektiota 0,165 RIL-225, 0,162 mitatut, korjaustaso 0 RIL-225, mitatut, korjaustaso 1 0,169 T sisä = 20 C T ulko = -15 C Ra m (x-suunt) = 1,2 Ra m (y-suunt) = 2,4 Nu koe = 1,01 Nu COMSOL = 1,01 RIL-225, mitatut, korjaustaso 2 0,190 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 U-arvo [W/(m 2 K)]

Eri tavoilla määritetyt U-arvot: Levymäinen mineraalivilla, 320 mm 13 Kokeellinen, ideaali asennus Kokeellinen, ideaali asennus, konvektiokatko 0,125 0,130 Kokeellinen, normaali asennus 0,127 Kokeellinen, normaali asennus, rako Kokeellinen, normaali asennus, rako, konvektiokatko COMSOL, konvektio mukana 0,120 COMSOL, ei konvektiota 0,113 RIL-225, mitatut, korjaustaso 0 0,111 RIL-225, mitatut, korjaustaso 1 0,119 RIL-225, mitatut, korjaustaso 2 0,140 0,140 0,142 T sisä = 20 C T ulko = -15 C Ra m (x-suunt) = 2,1 Ra m (y-suunt) = 4,2 Nu koe = 1,04 Nu COMSOL = 1,06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 U-arvo [W/(m 2 K)]

Eri tavoilla määritetyt U-arvot: Puhallettu puukuitueriste, 200 mm 14 Kokeellinen, normaali 0,233 Kokeellinen, rako yläreunassa 0,258 COMSOL, konvektio mukana COMSOL, ei konvektiota RIL-225, mitatut, korjaustaso 0 0,206 0,205 0,210 T sisä = 20 C T ulko = -15 C Ra m = 2,7 Nu COMSOL = 1,02 RIL-225, mitatut, korjaustaso 1 0,212 RIL-225, mitatut, korjaustaso 2 0,235 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 U-arvo [W/(m 2 K)]

Eri tavoilla määritetyt U-arvot: Puhallettu puukuitueriste, 320 mm 15 Kokeellinen, normaali 0,182 Kokeellinen, rako yläreunassa 0,185 COMSOL, konvektio mukana 0,147 T sisä = 20 C T ulko = -15 C COMSOL, ei konvektiota RIL-225, mitatut, korjaustaso 0 0,137 0,136 Ra m = 4,6 Nu COMSOL = 1,07 RIL-225, mitatut, korjaustaso 1 0,145 RIL-225, mitatut, korjaustaso 2 0,170 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 U-arvo [W/(m 2 K)]

16 Koetuloksiin vaikuttaneita tekijöitä Puukuitueristeellä eristetyissä koerakenteissa kolhuja kuljetuksesta. Puukuitueristeellä painuma oli voimakasta etenkin 320 mm koerakenteilla säilytyksen aikana. Vaikutti myös raottomiin kokeeseen. Sekä mineraalivillalla että puukuitueristeellä tutkimuslaitteiston tuloksia vääristävä ns. reunahäiriö alkaa kasvaa paksuilla koerakenteilla. Puhalletun puukuitueristeen tasoitetun pinnan ja sisäpinnan levyn väliin jäi rako. Voimisti oletettavasti konvektiota. (200 mm)

17 Puhalletun puukuitueristeen tasoitus FRAME Ulkoseinien sisäinen konvektio 8.11.2012

18 Puukuitueristeen painuma

19 Laskentaohjelman tulosteita 1 Rakenne: Mineraalivilla 320 mm Ideaali, ei konvektiokatkoa Ilmavirta [mm/s] Lämpötila [ C]

20 Laskentaohjelman tulosteita 2 Rakenne: Mineraalivilla 320 mm Ideaali, ei konvektiokatkoa

Laskennallinen tarkastelu vertailurakenteelle 21 Tehtiin tyypilliselle puurankaiselle ulkoseinälle laskennallisia U- arvojen määrityksiä eri ulkoilman lämpötiloilla ottaen sisäinen konvektio huomioon. Rakenne sisältä ulospäin: Kipsilevy 13 mm Höyrynsulku Runko/lämmöneriste 200/300/400 mm Tuulensuojalevy 30 mm Tuuletusrako Julkisivulaudotus Laskennalliset tarkastelut tehtiin 1,2 ja 2,4 m korkeille vertailurakenteille ulkoilman lämpötiloilla 0, -10, -20 ja -30 C

Vertailurakenteen materiaaliominaisuudet 22 Materiaali [W/(m K)] [m 3 /(m s Pa)] Lämmöneriste 0,035 200 10-6 Kipsilevy 0,20 - Tuulensuojalevy 0,029 - Puu 0,10 - Eristepaksuus U-arvo [W/m 2 K] 200 mm 0,14 300 mm 0,10 400 mm 0,078

Sisäisen konvektion vaikutus vertailurakenteessa (h = 1,2 m) 23 1.35 1.30 1.25 200 mm 300 mm 400 mm Nu [-] 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0-5 -10-15 -20-25 -30 Ulkoilman lämpötila [ C]

Sisäisen konvektion vaikutus vertailurakenteessa (h = 2,4 m) 24 Nu [-] 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 200 mm 300 mm 400 mm 1.05 1.00 0-5 -10-15 Ulkoilman lämpötila [ C] -20-25 -30

25 Johtopäätökset 1 Sisäistä konvektiota tapahtuu ulkoseinissä mutta merkittävästi vasta hyvin paksuissa eristekerroksissa ja kovalla pakkasella. Konvektiokatko on toimiva rakenteellinen tapa estää sisäinen konvektio. Rakenteen korkeus vaikuttaa oleellisesti sisäiseen konvektioon. RakMk C4:n vaatimus (Ra m 2,5) on riittävän tiukka rajoitus eikä sen takia sisäistä konvektiota ole tarpeellista ottaa huomioon rakennuksen vuosittaista energiankulutusta laskettaessa.

26 Johtopäätökset 2 Ra m :ia laskettaessa tulisi periaatteessa käyttää levymäisillä lämmöneristeillä pystysuuntaista ilmanläpäisevyyttä, sillä se kuvaa todellisuutta. Ilmaraoilla ei ole suurta merkitystä jos ne eivät läpäise eristekerrosta siten, että ilmaa pääsee kuljettumaan lämpimältä puolelta kylmälle puolelle. Konvektiokatko ei auta eristekerroksen läpäisevissä ilmaraoissa. RIL-225:n mukainen laskenta (korjaustaso 2) ottaa riittävän hyvin huomioon eristekerroksen läpäisevän ilmaraon. Puhallettavien eristeiden painuminen tarvitsee lisätutkimusta. Tutkimustulokset varsin yhdenmukaisia mm. Norjalaisen tutkimuksen kanssa (Uvsløkk et al. 2010): Sisäistä konvektiota tapahtuu ulkoseinissä kylmissä ilmastoissa mutta hyvällä työnjäljellä on suurempi merkitys.

27 Kysyttävää? Kiitos mielenkiinnosta! Kysymyksiä? petteri.huttunen@tut.fi