Kondenssin näkyviä esiintymiskohtia ikkunassa: 1. Ikkunan sisäpinta. 2. Ulkopuitteen välitilan puoleinen pinta. 3.



Samankaltaiset tiedostot
Sisäilman kosteustarkastelua eri näkökulmista

KOSTEUS. Visamäentie 35 B HML

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

Air-In. Ratkaisuja hallitun ilmanvaihdon saavuttamiseksi. Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Energia- ilta Pakkalan sali

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

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

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Energiatehokkaan talon rakentaminen Rauma Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu)

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

Energiatehokkaiden puurakenteiden lämpö-, kosteusja tiiviystekninen toimivuus

Rakenna & Remontoi FENESTRA OY

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie VANTAA 567/

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie Vantaa

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä

TUTKIMUSSELOSTUS. Työ

KOULUN ILMANVAIHTO. Tarvittava materiaali: Paperiarkkeja, tiedonkeruulomake (liitteenä). Tarvittavat taidot: Kirjoitustaito

Lisälämmöneristäminen olennainen osa korjausrakentamista

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA ALUSTATILAN SEURANTAMITTAUKSET

KÄYTTÖ- JA HUOLTOOHJEET

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus

IKKUNAT JA OVET PIHLA OIVA. Hyvä perusratkaisu rakentajalle

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

Ennakoiva Laadunohjaus 2016 Kosteudenhallinta. Vaasa Tapani Hahtokari

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8

Paine-eron mittaus- ja säätöohje

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

TermoLog Oy Sertifioitua lämpökuvauspalvelua pienkiinteistöille.

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

Talotekniset ratkaisut sisäilman laadun hallinnan keinona. Markku Hyvärinen Vahanen Rakennusfysiikka Oy

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa. Asuinrakennusten energiansäästön mahdollisuudet

ENSIRAPORTTI. Työ A Jönsäksentie 4, Vantaa Raportointi pvm: A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus:

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys

Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/

MITEN KERROS- JA RIVITALOT PYSTYVÄT VASTAAMAAN KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSIIN? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA

KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset

Soveltamisala:

Kivistön asuntomessualueen puukerrostalon rakenteiden kosteusmittausten tulokset ja johtopäätökset

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

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

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu Lappeenranta

Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh:

(5) Jouni Räsänen, RI (09) jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

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

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

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA

TASAKATTOIKKUNAT.

Ilmalämpöpumppujen lämmönluovutus ja vuosilämpökertoimet erilaisissa käyttötilanteissa Lämpöpumppupäivä Ari Laitinen VTT

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

PL , Laskutus / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus:

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/

Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö

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

Soveltamisala: JBR;

Taloyhtiön energiansäästö

Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus;

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

Linjasuunnittelu Oy

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen

KERROSTALOILMANVAIHTO 2019

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

RAKENTEEN LÄMPÖTILAN MÄÄRITTÄMINEN

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA

IKKUNAT JA OVET PIHLA OIVA. Hyvä perusratkaisu rakentajalle

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus

Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

Pyydämme teitä ilmoittamaan hyödyllisyysmallin numeron kirjelmässänne Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Termiikin ennustaminen radioluotauksista. Heikki Pohjola ja Kristian Roine

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

Säästöäenergiankäyttöä tehostamalla. TimoKuusiola Ilmastotreffit

Miten parannan sisäilman laatua?

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

Ikkunoiden remontointi. Kari Hemmilä VTT

LUENTO 7 SISÄILMA JA SEN LAATU, PAINESUHTEET, ILMANVAIHDOSTA

Sääilmiöt tapahtuvat ilmakehän alimmassa kerroksessa, troposfäärissä (0- noin 15 km).

Transkriptio:

1(5) IKKUNAN HUURTUMINEN Oikein asennettuna suomalainen ikkunatyyppi toimii vaativissakin olosuhteissa pääsääntöisesti hyvin Kuitenkin voi esiintyä ääriolosuhteita ja sovellustapoja, jotka lisäävät esimerkiksi kondenssiriskiä Häiriöt voidaan estää oikealla ikkunatyyppivalinnalla, hyvällä rakennus- ja talotekniikan suunnittelulla ja ratkaisuilla sekä oikeilla tuote- ja taloteknisillä säädöillä Uusimman havaitun ilmiön, ikkunan ulkopuolen kondenssin tekee mielenkiintoiseksi tutkimuksiin perustuva havainto, että se yleistyy ikkunan eristävyyden parantamisen seurauksena, jota toisaalta kansalliset uudet määräykset vaativat Kosteuden tiivistymisilmiö, kondensoituminen Rakennuksen vaipassa ikkunat ovat eristävyyden suhteen, uusienkin ikkunoiden kyseessä ollen, edelleen muusta vaipparakenteesta poikkea rakenneosa Ikkunan lasipinnassa vesihöyryn tiivistyminen on lisäksi helposti havaittavissa ikkunat toimivat tällöin olosuhdehavaintomittarina Kosteuden tiivistymisen yhteydessä puhutaan kondenssista Kondenssiriskin arvioimiseksi on hyvä tietää kyseisen huoneilman kastepiste-lämpötila Kastepistelämpötila (kastepiste) vaihtelee ja määräytyy ilman absoluuttisen ilmankosteuden (vesi g/m 3 ) mukaan Tarkasteltavan huoneilman absoluuttisen ilmankosteuden mukaisessa kastepiste-lämpötilassa huoneilman suhteellinen kosteus (RH) on 100 %, eli suurin määrä vesihöyryä mitä tarkasteltava ilma voi ko lämpötilassa sisältää Mikäli huoneilma joutuu kosketuksiin ko ilman mukaista kastepiste-lämpötilaa kylmemmän kohdan kanssa, ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy kyseisen kylmän kohdan pintaan Ikkunassa tällainen kylmempi kohta voi olla esimeriksi ulkopuitteen tasolasi tai alumiinipinta, sisäpuitteessa lämmöneristävyyden suhteen poikkeava lukon kohta, eristyslasin reuna-alue ja erityisesti alue johon huonelämmityksen lämpövaikutus ei jostakin syystä ulotu kunnolla Kondenssiherkkyyteen vaikuttavat sekä pintalämpötilat että ilman kosteustaso Avattava ikkuna Kiinteä ikkuna Kondenssin näkyviä esiintymiskohtia ikkunassa: 1 Ikkunan sisäpinta 3 2 1 2 Ulkopuitteen välitilan puoleinen pinta 3 Ikkunan ulkopinta 3 1 Puuteollisuusyrittäjät PTY Palvelut Oy Y-tunnus: 2266025-3 Mannerheimintie 76 A Puh: 0400 510 755 00100 Helsinki Fax: 09-622 5126 Internet: wwwpuustatuotteeksifi Email: janneliias@puuteollisuusyrittajatfi

2(5) 1 Ikkunan sisäpinnan kondensoituminen Sisäpuolen kondenssi on nykyaikaisissa ikkunoissa suhteellisen harvinaista Alhaiset rakenteiden pintalämpötilat ja huoneilman kosteus ovat tämän kondenssin kannalta kriittisiä Pintalämpötilaan vaikuttavat ikkunan eristävyys (eristävyydessä on eroja ikkunan alueella) ja se miten huoneen lämmitysvaikutus suuntautuu ikkunaan ja sen eri kohtiin Lämmön jakautuminen huonetilassa ja suuntautuminen/riittäminen ikkunan alueelle riippuu mm o lämmittimen/lämmönlähteen sijainnista; ikkunan alla oleva perinteinen lämpöpatteri on ikkunan toimivuuden suhteen ihanteellinen synnyttäen ikkunan edessä nousevan ilmavirtauksen, samalla paranee myös ikkunan lähialueen oleskelumukavuus vedon tunne poistuu o ilman liikkeistä huoneessa, johon puolestaan vaikuttaa ilmanvaihto, ilmanvaihdon tulo- ja poistopisteiden sijainti, kahden kerroksen huoneistossa ilmavirta alakerrasta yläkertaan, voimakkaat porrastukset, huoneiden korkeusvaihtelu, tilojen muoto jne o erilaisista ilmavirran ja lämpösäteilyn esteistä, kuten esimerkiksi ovet, huonekalut, verhot, seinäkkeet ja seinäkulmat o ikkunoiden koosta ja sijainnista; ongelmallisia ovat suuret ikkunat, ikkunaryhmät ja erityisesti ulkokulmissa ja erkkereissä olevat ikkunat o rakennuksen vaipan muusta eristävyyden tasosta ja/tai vaihtelusta ikkunan ympärillä Ikkunoiden keskimääräinen eristävyys (ikkunan u-arvo) kuvaa tuotteen energiataloudellisuutta Vaikka eristävyys on uusissa ja uudehkoissa ikkunoissa hyvä ja myös pintalämpötilat ovat eristyslasien ansiosta nousseet, uudet lämmitys- ja ilmanvaihtotekniset ratkaisut edellyttävät edelleen huomion kiinnittämistä ikkunan lähialueen lämpövaikutukseen ja kosteusolosuhteiden hallintaan joidenkin asioiden suhteen on menty ikkunoiden toimivuusedellytysten kannata huonompaan suuntaan Uusissa lämmitysratkaisuissa (lattialämmitys, ilmalämmitys, kattolämmitys) lämpövaikutus ikkunan lähialueella on vähentynyt Tätä muutosta saattaa olla tarpeen, varsinkin suurten ikkunapintojen yhteydessä, kompensoida lisälämmittimellä tai esimerkiksi ohjaamalla ilmanvaihdon avulla lämmintä ilmaa myös ikkunan eteen Vanhoissa kiinteistöissä suuren suosion saavuttaneet, täydentäväksi lämmöntuottajaksi hankitut ilmalämpöpumput puolestaan alentavat välillisesti ikkunoiden alla olevien lämpöpattereiden lämpövaikutusta (alennetut patterisäädöt), jolloin yhdessä korkean kosteustason kanssa voi syntyä ikkunan sisäpuolen kondenssille otolliset olosuhteet Myös ikkunarakenteessa itsessään ja ikkunan sijainnissa on erityispiirteitä, jotka aiheuttavat sisäpuolen pintalämpötilan suhteen vaihtelua ikkunarakenteen eri kohdissa Pitkään tunnettu asia on ikkunan sisäpuolen lasipinnan sijaintiin liittyvä näkökohta: mikäli ikkuna joko sijoitetaan syvennykseen seinän sisäpinnan tasosta tai kiinteässä ikkunassa lasipinta on smyygi-syvennyksessä, ilman kierto erityisesti valoaukon alareunan alueella ja alakulmissa vähentyy aiheuttaen pintalämpötilan alentumista Kiinteän ikkunan tapauksessa asiaan yhdistyy karmin kautta kiertävä kylmävaikutus reuna-alueella, jopa paremmalla keskimääräisellä eristävyydellä kiinteä ikkuna saattaa tämän vuoksi olla olosuhteiden kannalta vaativampi kuin avattava ikkuna

Lämpötilan ohella toisena vaikuttavana tekijänä ilman kosteus voi myös vaihdella huonetiloissa eri syistä Siihen vaikuttavat nostavasti monet kosteuslähteet kuten kasvit, ruuan laitto, avoimet vesialtaat, sauna, ilmankostuttimet, suuri henkilömäärä, ilman vaihdon vajavaisuus jne Uusissa rakennuksissa ensimmäinen lämmityskausi on huoneilmaan vapautuvan, tuoreiden valurakenteiden kuivumiskosteuden takia usein kondenssin suhteen kriittinen Toimiva ilmanvaihto puolestaan laskee ilmankosteutta Energiansäästösyistä ulkovaipan ja ikkunoiden tiiveyttä on parannettu (hyvä niin), jolloin myös kylmän ja kuivan vuotoilman huoneilmaa kuivaava (vrt ikkunoiden vaihtotilanne) ja ilmankiertoa edistävä vaikutus vähenee Massiiviset puu- ja betonirakenteet toimivat kosteuden tasaajana molempiin suuntiin, varastoiden ja vapauttaen kosteutta Korkea ilmankosteus saattaa talviaikaan lisätä kondenssiriskiä pintalämpötilaeroista johtuen Lämmityskaudella kuiva ilma voi aiheuttaa hengitystieongelmia, kuitenkin pakkaskautena jo muina aikoina normaali 30 %:n ylittävä suhteellisen ilmankosteuden taso saattaa olla rakenteiden kannalta haitallinen, samoin kondenssikosteus kylmissä rakennepinnoissa yleistyy näin kyse on miellyttävyyden, rakenteiden toimivuuden ja kustannusten välisestä kompromissista Toimivan ilmanvaihdon ansiosta kohtuullisella ilmankosteustasolla ja oikealla lämmönjaolla ikkunoissa ei synny kondenssille herkkiä olosuhteita Nykyaikaisillakaan talotekniikkasovelluksilla ei voida kuitenkaan joka tilanteessa ja nopeasti hallita muuttuvista olosuhteista johtuvia muutoksia huonetilojen kosteus- ja lämpöolosuhteissa Näin ollen rakenteiden ominaisuuksissa, taloteknisissä ratkaisuissa ja niiden säätö- ja tehovalinnoissa tulee olla pelivaraa sekä erikoisolosuhteiden että poikkeuksellisten asumistilanteiden varalta Muutostilanteissa tulee varmistaa järjestelmän toimivuus: esimerkiksi kun kiinteistöön vaihdetaan uudet ikkunat, on syytä säätää lämmönjako uudelleen - sama tarvittaessa myös ilmanvaihdon puolella, koska parantunut vaipan tiiveys vähentää huoneilmaa kuivattavaa vuotoilmaa ja muutenkin muuttaa ilman liikkeitä huonetilassa Ellei rakennuksessa ole koneellista tuloilmajärjestelmää, korvausilman hallittu saanti tulee etenkin koneellisen poistoilmajärjestelmän yhteydessä muuten erikseen varmistaa yhtenä ratkaisuna tähän ovat tuloilmaikkunat Mikäli kondenssia esiintyy, kosteuden tiivistyminen ikkunan lasipintoihin voi siis johtua monista eri tekijöistä, tai useimmiten kyse on tekijöiden epäedullisesta yhteisvaikutuksesta Kohteessa paikan päällä rakenneosien, esimerkiksi paikallaan olevien ikkunoiden, kosteus- ja lämpöteknisten ominaisuuksien (esim u-arvo) tarkka määrittäminen on erittäin haasteellinen tehtävä Ympäröivien olosuhteiden hallinta sekä niiden ja tuoteominaisuuksien keskinäisen vuorovaikutuksen arviointi mittaustuloksiin on erittäin vaikeaa laboratorio-olosuhteissakin kokeellinen määritys vaatii erityisjärjestelyt ja erityistä huolellisuutta Olosuhteita voidaan huonetiloissa mitata suhteellisen tarkasti, vaikka niissäkin, ja erityisesti ko olosuhteiden syntysyissä, on kyse vaikuttavien tekijöiden monimutkaisesta yhteisvaikutuksesta mukaan lukien vielä ulkoiset säävaihtelut Mittausten suorittamisessa, mittaustulosten arvioinnissa ja olosuhteiden syntysyiden päättelyssä tarvitaankin monialaista, syvällistä ammattitaitoa ja kokemusta 3(5)

4(5) 2 Ikkunan välitilan kondenssi Välitilan kondenssilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa kostea huoneilma syystä tai toisesta pääsee tunkeutumaan ikkunassa sisä- ja ulkopuitteen väliseen tilaan esimerkiksi kaihdinsäädinreikien, lukkojen, puiteliitosten ja tiivisterakojen kautta Sisäpuite ei ole yleensä täysin ilmatiivis, joten ylipainetasosta riippuen pienestäkin aukosta saattaa päästä kosteaa ilmaa ikkunan välitilaan Tämän tyypin tilanne esiintyy usein kaksikerroksisen, avoportaikkoisen huoneiston yläkerrassa, kun riittämättömän poistoilmanvaihdon seurauksena yläkertaan hyvin herkästi syntyy ylipainetilanne, jonka vaikutuksesta huoneilmaa puolestaan pyrkii tunkeutumaan ikkunan välitilaan Välitilassa ulkopuitteen lasi on yleensä selvästi huonelämpötilaa kylmempi, huoneilman kastepistelämpötila alittuu ja ilman kosteus kondensoituu ulkopuitteen kylmään lasiin Avattavat, kaksipuitteiset ikkunat on suunniteltu välitilan suhteen tuulettuviksi, joten pieni kostean ilman määrä ei välttämättä aiheuta näkyvää kondenssihaittaa, sillä kosteus tasaantuu ulkopuitteen tiivisteessä olevien reikien kautta kiertyvän ilman mukana ulos Ongelmatilanteessa kannattaakin ensimmäiseksi tarkistaa nämä ilmankiertoaukot Seuraava tarkistuksen paikka on sisäpuitteen lukitus (ovatko kaikki lukot kiinni?), sisäpuitteen saranasäätö, tiivisteiden kunto ja läpivientien tiivistystarve Vaikka kostean ilman tunkeutuminen ikkunapuitteiden väliseen tilaan johtuu suositusten vastaisesta ylipaineesta, huono sisäpuitteen tiiveys ja/tai välitilan puutteellinen tuulettuminen lisäävät herkkyyttä näkyvän kondenssin esiintymiselle Välitilan kondenssi voidaan välttää, kun huoneessa pidetään suositusten mukainen pieni alipaine Alipaine edistää myös muiden ulkovaipan rakenteiden oikeata toimintaa ja säilymistä terveenä Pitkäkestoisen ylipaineen seurauksena saattaa rakenteisiin tunkeutua vaipassa olevien epätiiveyskohtien kautta kosteaa ilmaa, joka tiivistyy rakenteen sisällä aiheuttaen mahdollisesti esimerkiksi homeelle otolliset olosuhteet Terveydelle haitalliset aineet voivat päästä lyhyessäkin alipainetilanteessa vuotoilman mukana huoneen hengitysilmaan Sopiva, luotettava alipaine saadaan aikaan varmimmin, ja myös sääolosuhteista riippumatta, koneellisella poistoilmanvaihdolla Ilman poistopisteiden sijainti, määrä ja säätö tulee lisäksi tehdä rakennuksen tilaratkaisujen ja tilojen käytön mukaan 3 Ulkopuolen kondenssi Tutkimusten mukaan ulkopuolen kondenssia saattaa esiintyä ikkunoissa tietyissä sääolosuhteissa ja ilmiö on yleistynyt ikkunoiden lämmöneristävyyden parantumisen myötä Tämä kondenssiongelma on siinä mielessä ristiriitainen, että samalla kun energiansäästöä tehostetaan kiristämällä eristävyysvaatimuksia ja kehitetään entistä paremmin eristäviä ikkunoita, samalla lisääntyy ulkopuolen kondenssiongelma Lämmitysenergian säästön hintana on tietyissä olosuhteissa ja ajoittain huonommin toimiva ikkuna Ulkopuolen kondenssi ei yleensä aiheuta itse ikkunalle vahinkoa, vaan kyse on ikkunan huonosta toimivuudesta maisemanautintoa tuottavana rakennuksen osana ikkunoiden huurtumista voi pitää myös esteettisenä haittana Onneksi ongelma esiintyy vain ajoittain, tietyissä sääolosuhteissa ja rakennuksen ko ilmiölle otollisen ilmansuuntasijoittumisen mukaan

Tämän tyyppinen kosteuden tiivistyminen ikkunan uloimman lasin ulkopintaan tapahtuu melko lämpimän, kostean säätyypin yhteydessä, kun uloin lasipinta jäähtyy joksikin aikaa vallitsevan ilmakosteustason mukaisen kastepistelämpötilan alapuolelle Nykyaikaisen, hyvin lämpöä eristävän ikkunan läpi ei tule sisätiloista hukkalämpövirtaa, joka voisi estää uloimman lasin alijäähtymisen Hukkalämpö voi lisäksi syksyllä olla vähäistä myös siksi, että huonetilojen lämmityskausi ei ole ehkä vielä alkanut Varsinaisesti lasin alijäähtyminen johtuu säteilylämmön epätasapainosta ikkunan uloimmassa lasissa: tietyn säätyypin yhteydessä lasista vapautuu lämpöä enemmän pois kuin siihen kohdistuu lämpösäteilyä taivaalta (kuulas taivas) Kyse on lyhytkestoisesta olosuhdemuutoksesta yön vaihtuessa aamuksi Lämpötiloja tasaava tuuli voi estää lasipinnan alijäähtymisen ja ikkunan edessä olevat em lämpösäteilyvaikutusta varjostavat esteet vähentävät kyseisen kondenssi-ilmiön esiintymistä Aamuisin autonlasissa tuttuun, vastaavaan ilmiöön nähden kondenssin esiintyminen rakennusten ikkunoissa on vähäisempää lasipinnan pystyasennosta johtuen, kuitenkin perimmältään kyse on samasta ilmiöstä Auringon noustua, ilman ja lasin lämmetessä kosteus haihtuu lasin pinnasta ja ikkunat kirkastuvat vähitellen Vallitsevat sääolosuhteet vaikuttavat kosteuden poistumisnopeuteen Ilmiötä on selvitetty Ruotsissa hyvin perusteellisesti (kswwwenergifonsternu/page5asp, Utvändig kondens), samoin Suomessa lähinnä VTT:n toimesta Tutkimusten mukaan Ikkunassa ei ole tällöin havaittu sellaista vikaa, joka ongelman aiheuttaisi Ainoastaan on todettu, että alhainen u-arvo (=hyvä lämmöneristävyys) lisää selvästi ilmiön esiintymistodennäköisyyttä Lämmöneristävyyskytkennästä johtuen asiaan on erikseen kiinnitetty huomiota myös ikkunoiden energialuokituksen yhteydessä Motivan kotisivuilla, http://wwwmotivafi/koti_ja_asuminen/vaikuta_hankinnoilla/ikkunoiden_energialuokitus /lisatietoa_ikkunoista) 5(5) Tiedote 2712010 PTY Palvelut Markku Riihimäki Tuotekehityspalvelut, DI 040-5190695 markkuriihimaki@innoriihifi Innoriihi Oy Puijonkatu 22 B 4krs 70100 KUOPIO wwwinnoriihifi