LÄSÄ-lämmönsäästäjillä varustettujen kattotuolirakenteiden lämpöhäviön simulointi

Samankaltaiset tiedostot
Uusi energiaoptimoitu kattoristikko vastaus yläpohjan rakennusfysikaaliseen ongelmaan

Yläpohjan eristeiden painuminen - yhteensopivuusongelma eristeiden ja kattoristikoiden välillä

Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn

Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys

Tuulettuvien yläpohjien toiminta

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki

Rakennusfysiikka. Rakennusfysiikka. Suunnitteluperusteet. Rakennesuunnittelu. Rakentaminen. TI Schöck IDock /FI/2018.1/Syyskuu

DEE Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 2 ratkaisuiksi

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Läpivienti täysin eristetty ja osittain tuuletettu rakenne

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Vaipparakenteen merkitys jäähallin energiankulutuksessa

Joakim Majander LIITE 2 MUSTIKKAMAAN VOIMALAITOKSEN JÄÄHDYTYSVESIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEMIJOEN VIRTAUKSIIN JA LÄMPÖTILOIHIN

Konesalin jäähdytysjärjestelmän mallinnus, simulointi ja optimointi. To Merja Keski-Pere

Harjoitustyö, joka on jätetty tarkastettavaksi Vaasassa

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

PAKOPUTKEN PÄÄN MUODON VAIKUTUS ÄÄNENSÄTEILYYN

Kuva 1. Mallinnettavan kuormaajan ohjaamo.

Energiatehokas koti - seminaari

Ilmalämpöpumppujen lämmönluovutus ja vuosilämpökertoimet erilaisissa käyttötilanteissa Lämpöpumppupäivä Ari Laitinen VTT

Rakennusfysiikkaohjelmat rakenteiden toiminnan analysoinnissa

Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys

TOIMINNALLINEN PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Massiivipuurakenteet työmaaolosuhteissa kosteuskäyttäytyminen ja siirtymät - Puupäivä 2018 Ville Mertanen

LÄMPÖVIRRAN LABORATORIOMITTAUSTEN JA LASKELMIEN VÄLISET EROAVAISUUDET

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous Stina Linne

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ

Hankekoulu Sanomatalo Tuula Nordberg Paroc Oy Ab

TERÄSPILAREIDEN KOTELOSUOJAUKSEN MALLINNUS FE-MENETELMÄLLÄ

DEE Tuulivoiman perusteet

Pitäsköhä näitä suojata jotenki?

Sähkölämmityksen toteutus jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari

ELEKTROMAGNEETTISET VOIMAT SAMANSUUNTAISISSA VIRTA- JOHDOISSA

KOSTEUSTURVALLINEN LÄMMÖNERISTE. Pekka Reijonen, Paroc Oy Ab, Puupäivä

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari Riikka Holopainen, VTT

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään

SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. DEE Kryogeniikka Risto Mikkonen

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

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450

Betonielementtirakenteisen rakennuksen vaipan kylmäsiltatarkastelut

EU:n FIRE-RESIST-projekti: Palosimulointimenetelmät tuotekehityksen tukena

Lämmöneristäminen. Minä panin ikkunaan pahvisuojan. Dow polyurethane systems

UKOREX ULTRA ERISTÄMISEN UUSI AIKAKAUSI

EWA Solar aurinkokeräin

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus

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

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

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Energiansäästö viljankuivauksessa

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle

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

Energia-alan keskeisiä termejä. 1. Energiatase (energy balance)

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

Uusimpia kokemuksia verhoseinistä

Koko talon huoneistoala on 156 m2, kun taas koko rakennuksen bruttoala on 227 m2. Lomahuoneistot ovat kukin kooltaan 3h+k+s+parvi, pintaalaltaan

Jukka-Pekka Pesonen TALOTEHTAAN RAKENNELIITOKSIEN KYLMÄSILTATARKAS- TELU

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen

Maanvastaisen alapohjan routasuojaus

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus

Mirka Nylander TALOTEHTAAN TYYPPIRAKENTEIDEN KYLMÄSILTATARKAS- TELUT

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012

Rakennusfysiikka. Rakennusfysiikka. Teräsbetoni/teräsbetoni. TI Schöck Isokorb XT/FI/2018.1/Syyskuu

Miska Auvinen. MATALAPERUSTUSTEN KYLMÄSILTA- JA LÄMPÖVIRTATAR- KASTELU COMSOL Multiphysics -OHJELMALLA

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy

Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

Lämmityskustannusten SÄÄSTÖOPAS. asuntoyhtiöille

Tuusulan kunnan rantaraitti selvitysvaihe 3

Sisältö Helsinki

LÄMPÖKUVAUS. Kattoristikoiden vinosauvojen alle muodostuneiden puhallusvilla tunneleiden lämpökuvaus. Lämpökuvausraportti 20.1.

Lämmöneristetyypin vaikutus betonirakenteisten sisäkuorielementtien kuivumiseen

TOIMIVIA TYÖ-, TUOTANTO- JA VARASTO- TILOJA KIRKKONUMMEN JORVAKSEEN 2018

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen

Teollisuusrakennus Salon Meriniityn teollisuusalueella, (Teollisuuskatu, Örninkatu 15)

M&T Farm s pressuhallit

Näkökulma 2008, Rambollin tulevaisuusseminaari Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

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

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Jouko Kokko ALAPOHJALIITYMÄN VIIVAMAINEN LISÄKONDUKTANSSI

Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa. Asuinrakennusten energiansäästön mahdollisuudet

Tyrnävä SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA

Yhteensä: ,13 381,57

Sähkölämmityksen toteutus jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Asuinkerrostalojen energiakorjaukset Olli Teriö

Lisälämmöneristäminen olennainen osa korjausrakentamista

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY (

Transkriptio:

LÄSÄ-lämmönsäästäjillä varustettujen kattotuolirakenteiden lämpöhäviön simulointi 13.11.2015 TkT Timo Karvinen Comsol Oy Johdanto Raportissa esitetään lämpösimulointi kattotuolirakenteille, joihin on asennettu LÄSÄlämmönsäästäjät. LÄSÄ-lämmönsäästäjillä varustetun yläpohjan lämpöhäviöitä on verrattu tapaukseen, jossa mineraalivilla on painunut ja vinosauvojen alle on syntynyt tunneleita, joista pääsee vuotamaan ilmaa yläpohjaan. Simulointimalli LÄSÄ-lämmönsäästäjien lämpöteknisen toiminnan arvioimiseksi tehtiin simulointimalli, jossa tarkasteltiin lämmön siirtymistä sisä- ja ulkoilman kanssa kosketuksissa olevien rakenteiden välillä. Laskentamallin geometria, johon on asennettu LÄSÄ-lämmönsäästäjät, on esitetty kuvassa 1. Laskentamallista päädyttiin rakentamaan yhden metrin levyinen suikale, mikä oletettiin kattotuolien väliseksi etäisyydeksi. Koko talon yläpohjaa ei ole tarpeen mallintaa lämpöhäviön simuloimiseksi ja erilaisten suunnitteluratkaisujen vertailemiseksi vaan siihen riittää edustava kokonaisuus yläpohjasta, jossa merkittävimmät ilmiöt on huomioitu. Koko talon lämpöhäviö saataisiin summaamalla yhteen näiden yksinkertaistettujen elementtien kontribuutiot ja sen lisäksi reunoilla tulisivat mukaan vielä reunavaikutukset. Laskentamallin alaosassa (y-koordinaatti) on annettu reunaehtona konvektiivinen lämpövirta sisäilman olosuhteilla ja mallin yläreunassa lämpövirta ulkoilman olosuhteilla (talvi, T = -20 C). Kaikkia yläpohjan rakenteita ei ole mallinnettu em. syistä, koska niillä ei olisi merkitystä vertailtaessa erilaisia konstruktioita, siis lämpöhäviötä ilman ja LÄSÄ-lämmönsäästäjien kanssa. Laskentamallin geometria, jossa mineraalivilla on painunut ja vinosauvojen alle on muodustunut tunneleita on esitetty kuvassa 2. Simuloinnissa esiintyville materiaaleille käytettiin yleisesti saatavilla olevia materiaaliominaisuuksia. Materiaalit olivat mänty, EPS 60 (Thermisol), mineraalivilla ja ilma. Konvektio ilmatilassa simuloitiin yksinkertaistettuna siten, että ilman lämmönjohtavuudeksi annettiin viisinkertainen lukuarvo kuvaamaan tehollista lämmönsiirtymistä ja virtausta sekä lämmönsiirtoyhtälön advektiotermiä ei sisällytetty simulointiin. Menetelmä on todettu erittäin tarkaksi tämän tyyppisissä sovelluksissa. Myös ilman virtauksen vaikutus lämmönsiirtoon mineraalivillan huokosissa on useissa tutkimuksissa osoitettu merkityksettömäksi näin matalissa rakenteissa, joten tämäkin ilmiö jätettiin huomioimatta laskentamallissa. Simulointi tehtiin COMSOL Multiphysics ohjelman versiolla 5.1. 1

Ulkoilma, T= -20 C Ilma Puu LÄSÄlämmönsäästäjä Sisäilma, T= 22 C Mineraalivilla Kuva 1. Laskentamallin geometria, jossa LÄSÄ-lämmönsäästäjät (sininen väri) on asennettu vinosauvojen alle. Kuvan mitat millimetreinä. Mineraalivilla Kuva 2. Laskentamallin geometria, jossa näkyvät villan painumisen seurauksena syntyneet ilmatunnelit. Tulokset Kuvissa 3-4 on esitetty lämpötilajakaumat. Kuvassa 5 on verrattu kahden eri konstruktion tuloksia käyttäen isotermejä. Kuvasta nähdään miten ilmatunneleissa matalamman lämpötilan isotermit tunkeutuvat sisemmälle (alemmas) rakenteessa mikä on merkki lämpövuodosta. 2

Kuva 3. Lämpötilajakauma, ilmatunnelit. LÄSÄt Kuva 4. Lämpötilajakauma, LÄSÄ-lämmönsäästäjät. 3

Ilmatunnelit LÄSÄt Kuva 5. Kahden eri konstruktion lämpötilajakaumien vertailua. Vasemmalla rakenne, jossa villa on painunut, oikealla LÄSÄt asennettu. Lämpöhäviö rakenteissa Ilmatunnelit LÄSÄ-lämmönsäästäjät 5.47 W 5.36 W Lämpöhäviö rakenteessa, jossa on LÄSÄ-lämmönsäästäjät asennettu, on 2 % pienempi kuin rakenteessa, jossa villa on painunut ja ilmatunnelit muodostuneet. Energiansäästö on suhteeltaan sama riippumatta ulkoilman lämpötilasta. Säästö lämmityskustannuksissa sähkölämmitteisessä talossa, jossa lämmitykseen käytetään vuodessa 10 000 kwh sähkön hinnan ollessa 0,15 /kwh, on 30 /vuosi. Jos tarkastellaan pelkkää kaksiulotteista poikkileikkausta (missä pintaa vastaan kohtisuora dimensio on äärettömän levyinen), lämpöhäviö rakenteen läpi, jossa on ilmatunnelit, on 9.12 W/m. LÄSÄlämmönsäästäjät asennettuna lämpövirta on 7.30 W/m. LÄSÄ-lämmönsäästäjillä saavutettava energiansäästö olisi paikallisesti 25 %. Talossa, jossa on 20 kpl kattotuoleja (leveys 42 mm), 4

lämpöhäviö kattotuolien kohdalta olisi 153 W tilanteessa, missä on ilmatunnelit. LÄSÄlämmönsäästäjät asennettuna lämpöhäviö on 123 W. Kattotuolirakenteet ovat kuitenkin ohuita verrattuna koko rakenteeseen ja kattotuolien välissä olevan ehjän villapatjan vaikutus dominio koko yläpohjan läpi menevää lämpövirtaa, mistä aiheutuu koko rakenteessa saavutettava 2 % energiansäästö. Yhteenveto Raportissa esitettiin lämmönsiirtoanalyysi rakennuksen yläpohjan kattotuolirakenteille. Vertailtavina oli kaksi tapausta. Ensimmäisenä oli konstruktio, jossa vinosauvojen alapintoihin on syntynyt ilmatunneleita. Toisena tapauksena simuloitiin konstruktio, jossa vinosauvojen alle on asetettu LÄSÄ-lämmönsäästäjäelementit. Laskentatulosten perusteella voidaan todeta, että LÄSÄlämmönsäästäjiä käyttämällä lämpöhäviö yläpohjan läpi pienenee 2 %, mikä tarkoittaa rahallista säästöä lämmityskuluissa. 5