RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN



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

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

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

Kingspan-ohjekortti nro 106

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

RIL Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

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

Ennakoiva Laadunohjaus 2016 Kosteudenhallinta. Vaasa Tapani Hahtokari

Kosteusturvalliset matalaenergia- ja. Jyri Nieminen VTT

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen

UKOREX ULTRA ERISTÄMISEN UUSI AIKAKAUSI

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio

Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillinen yliopisto

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta).

Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: Ilkka Meriläinen

SEMTU OY RAKENTEIDEN VEDENERISTYSRATKAISUT

Energiatehokas pientalo

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN

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

Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt. Johdanto

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 TYÖPAJA, LUOKKATILAN PUOLEINEN OSA

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

KOKEMUKSIA KOSTEUDENHALLINTAMENETTELYISTÄ. Petri Mannonen

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

FRAME-PROJEKTI Future envelope assemblies and HVAC solutions

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS


ILMATIIVIIDEN RAKENTEIDEN TOTEUTUS

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

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

Betonisandwich- elementit

RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

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

Betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimet

HIRSI- JA PUURAKENTEIDEN TIIVISTYSOHJEET

Kommentit: Korjausluokka 3. Lattianrajassa ilmavuotoa. Vaatii lisätutkimuksia.

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

Uusi energiaoptimoitu kattoristikko vastaus yläpohjan rakennusfysikaaliseen ongelmaan

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät Juhani Pirinen, TkT

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA

LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA

HIRSITALON LISÄERISTYKSEN TUTKIMUS

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

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MERENRANTARAKENTAMISEN KOSTEUSTEKNISET HAASTEET JA ONGELMAT

ENERGIATEHOKAS JULKISIVURAKENTAMINEN JA - KORJAAMINEN RAKENNESUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA. DI Saija Varjonen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa

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

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, Alavieska

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

Saumadetaljien huomioiminen ikkuna-asennuksissa energiatehokkuusvaatimusten ehdoilla. Petri Silvennoinen Julkisivuyhdistys Saumausyhdistys

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti

CLT-rakenteetsuunnittelun näkökulmasta

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

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

Tarkastettu omakotitalo

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

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

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie Vantaa

Tampereen Tornihotelli CASE STUDY. Juha Valjus Finnmap Consulting Oy

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Päivitetty SPU Eristeet

Perustusjärjestelmät & sokkelielementit

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

Hydrologia. Routa routiminen

HYVÄ RAKENNESUUNNITTELU SISÄLTÖ JA ENERGIATEHOKKUUDEN HUOMIOIMINEN. nzeb Hankeosaaminen

SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi

Nämä perusvaatimukset vaikuttavat seuraavan kolmen tason toimintaan:

TARKAT SUUNNITELMAT 3D-MALLINNUKSELLA

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa Työnumero:

Teräsrunkoisen. perustaminen,

Sisäilman kosteustarkastelua eri näkökulmista

Ympäristöministeriön asetus

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, ESPOO orientoccident.fi

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö

Radonkaivo. Radonkorjauskoulutus. Tampere Olli Holmgren SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Transkriptio:

RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön Opastaa oikeiden ratkaisujen käyttöön Antaa suuntaviivoja mahdollisille rakenteille Kirja antaa rakennesuunnittelijalle mahdollisuuden paremmin ymmärtää muiden suunnittelualojen ratkaisuja Hyvin eristetty rakennus tulee suunnitella erityisellä huolella ja pitää tietää mahdolliset sudenkuopat Enää ei voi yksin nykertää pöydän kulmalla suunnitelmia huomioimatta muiden suunnittelijoiden tekemisiä 2

MATALAENERGIARAKENTAMINEN - RAKENNESUUNNITTELU Paljon muutakin kuin paksuja eristeitä itä Kantavien rakenteiden suunnittelu kuten aiemminkin, huomioiden eristeistä aiheutuvat erityisvaatimukset esim. painumat ja seinien ulkokuorten kannatusrakenteet Rakennusfysiikan osaaminen korostuu ja detaljisuunnittelun merkitys kasvaa eristeiden paksuuntuessa onko osaamista tarpeeksi? Fise AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelijoita löytyi 5.11.2009 18 kpl ja esimerkiksi betonin AAvaativuusluokan suunnittelijoita löytyi 317, tämä on tosin vain pieni yhteen lähteeseen perustuva otanta, mutta suhdeluku kuvannee jotain Suunnittelu on korostetusti tiimityötä ja luonteeltaan iteroituvaa 3 MATALAENERGIARAKENNUKSEN PERIAATTEITA Rakennusfysiikka: Mieti minkälaisen rakenteen valitset kuhunkin rakennuspaikkaan toimiiko rakenne suunnitellussa ympäristössä? Varmista rakenteiden tuulettuvuus, jos rakenne on suunniteltu tuulettuvaksi Suunnittele höyry- ja ilmansulut sekä tuulensuojaus detaljitasolla Mieti eristeiden ja rakenteiden rakennusaikainen sääsuojaus huolella Mieti rakenteiden kuivumiskykyä äläkä suunnittele esim. kaksinkertaisia höyrynsulkuja kosteisiin tiloihin Ota huomioon kantavien rakenteiden ja kylmäsiltojen vaikutus vaipparakenteissa Suunnittele mahdollisimman yksinkertaisesti toteutettavia rakenteita ja käytä moduulimittoja vaikeasti toteutettavien detaljien vähentämiseksi ja lopputuloksen laadun varmistamiseksi Tee yhteistyötä muiden suunnittelijoiden kanssa ja vältä rakenteiden osaoptimointia Iso osa kosteusvaurioista johtuu sadeveden pääsystä rakenteisiin ja julkisivun, räystäiden, ikkunioden jne. sateenpitävyys on siksi varmistettava oikein detaljiratkaisuin Mieti rakenteiden työmaatoteutusta kun suunnittelet Ei ilmanpitävyyttä heikentäviä turhia läpimenoja höyrynsulkuun 4

TIIVISTYKSEN SUUNNITTELU TÄRKEÄ OSA Ilman- ja höyrynsulku on täysin yhtenäinen ja sen ilmanläpäisevyys on riittävän pieni Puurakenteiden ilman- ja höyrynsulkukerros sijoitetaan rakenteen sisäpinnasta lukien etäisyydelle 50-75 mm, kuitenkin <<1/4 eristekerroksen kokonaispaksuudesta. Jokaisessa kohteessa on varmistettava, ettei hörynsulkuun tiivisty missään vaiheessa haitallisessa määrin kosteutta. Erityisen vaarallinen on rakennusaika kylmänä vuodenaikana, jolloin rakennuksen sisäilma on tyypillisesti hyvin kosteaa. Tällöin on vaarana kosteuden tiivistyminen tiiviille pinnalle, vaikka rakenne olisikin rakennuksen varsinaisessa käyttötilanteessa toimiva Ilman- ja höyrynsulkukalvon saumojen tulee olla kahden jäykän kappaleen välissä ja kalvot tulee limittää riittävästi ja saumat tiivistetään oikein ajan hammasta kestävillä materiaaleilla Ilmanvaihtokanavien tulee sijaita ilman- ja höyrynsulun sisäpuolella Läpivientien liitokset tiivistetään huolellisesti ja läpivientejä tulee olla mahdollisimman vähän Sähköt asennetaan joko pinta-asennuksina ulkoseinille tai erityisiin asennuskanaviin ilman- ja höyrynsulun sisäpuolelle puhkaisematta sulkukalvoa Ikkuna- ja ovisaumat tiivistetään erityisen huolellisesti Käytettävien tiivistys ym. materiaalien on oltava pitkäikäisiä eli rakennuksen suunnitteluiän kestäviä Lopuksi mittaa rakennuksen ilmatiiveys ja korjaa vuotokohdat 5 OHJEELLISIA LÄMMÖNERISTEPAKSUUKSIA 2010 Betonikeskus ry 13.05.2009, lämmöneristeiden uusia suosituspaksuuksia 6

TARVITTAVIEN U-ARVOJEN LASKENTA U-arvojen laskennassa tulee huomioida vähintään pahimmat rakenteiden kylmäsillat Paksuissa eristekerroksissa tapahtuva konvektio voi eristetyypistä riippuen heikentää eristyskykyä ja tämä on otettava huomioon eristepaksuuksia määritettäessä Laskenta on usein iteratiivista Rakenteiden lämmönläpäisy täytyy laskea käyttäen koko rakennetta, kylmäsiltavaikutus voi olla jopa 15% Ei näin! Vaan näin! U-values (www.europeanpassivehouses.org) 7 U-ARVOJEN LASKENTA, ESIMERKKI 0.209 W/m 2 K 0.214 W/m 2 K, pelkästään nurkan vaikutuksesta 8

ESIMERKKI 3-D LÄMPÖTILAKENTÄN RATKAISU 16-17C Rakennusfysikaaliset laskelmat ovat aina vain suuntaa antavia jo pelkästään lähtötiedot ovat epämääräisiä katso kuva vasemmalla! 9 ESIMERKKI LÄHTÖTIEDOT VAIHTELEVIA Ilman suhteellinen kosteus, lähtötietoesimerkki (Ilmatieteen laitos) 10

DETALJIT TÄRKEÄÄ: Tiivistys Eristys Pienet kylmäsillat Betonikeskus ry 11 HÖYRYNSULUN PAIKKA Seuraavassa on hiukan karrikoidusti esitetty höyrysulun oikean ja väärän sijoituksen seuraukset. Hörysulku sisäpinnan i levyn Höyrysulku villojen välissä, ä Ulkopinnassa, rakenne toimii Kosteutta tiivistyy rakenteeseen

KOSTEUDEN LÄHTEITÄ Kosteuden lähteitä /ympäristöopas 29, Ympäristöministeriö ERITYISEN VAATIVIA KOHTIA MATALAENERGIATALOSSA ESIMERKKINÄ RYÖMINTÄTILAN SUUNNITTELU Lämmöneristepaksuuksien kasvaessa ryömintätilan lämpötila laskee => entistä huonommat olosuhteet! Talvella ja kesällä tuuletustarve on erilainen => vaikea toteuttaa! Kosteutta tulee ryömintätilaan monesta lähteestä: Ulkoilmasta Maaperästä Sadevesistä Lumen sulamisesta. Maalaji Rki Rakeisuus mm Kapillarinen i nousu mm Hiekka 0.2 2mm 30 300 Hieta 0.02 0.2mm 300 3000 Hiesu 0.002 0.02mm 3000 30000 Savi 0 0.002mm >30000 14

KIITOKSIA 15