Kerabit Ilmo -järjestelmä. Rakenna tiiviisti ja kosteustehokkaasti



Samankaltaiset tiedostot
Kerabit. Kerabit Ilmo -järjestelmä. Rakenna tiiviisti ja kosteustehokkaasti

Isola seinäjärjestelmä


KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

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

SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi

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

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy

HIRSI- JA PUURAKENTEIDEN TIIVISTYSOHJEET

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

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

TIIVISTALO

KOSTEUS. Visamäentie 35 B HML

Kingspan-ohjekortti nro 106

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

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari

Kerabit Dual - asennusohjeet

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

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

Ennakoiva Laadunohjaus 2016 Kosteudenhallinta. Vaasa Tapani Hahtokari

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. Astu vain kantavan VAROITUS! rakenne.

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

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

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta pääkohdat muutoksista

Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy Energiatehokas pientalo, Motiva Oy 1

Rakennusten painesuhteiden merkitys, mittaaminen ja hallinta. Lari Eskola Marko Björkroth

Kosteusturvalliset matalaenergia- ja. Jyri Nieminen VTT

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

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi

3M FAST -tiivistysteipit. Helppo, kestävä ja energiatehokas ratkaisu, joka täyttää uudet vaatimukset

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy

ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA

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

SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi Rakennusterveys- ja sisäilmastopalvelut

Betonin kuivuminen. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Ross-tuuletuspaalu. Alapohjan tuuletukseen ja tuloilmaputkeksi

Energiatehokkaan talon rakentaminen Rauma Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Levyjen pituus on yleensä yläparteen pituus + otsalauta / laudat + 30 mm. Katon vähimmäiskaltevuus 1:7.

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

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

Energiatehokkaiden puurakenteiden lämpö-, kosteusja tiiviystekninen toimivuus


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

Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt. Johdanto

Laminaatti 2-lock ja T-lock

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

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

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

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

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

Platon Perusmuurin kosteudeneristys

Korjausrakentamisen seminaari, Antti Viitanen

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

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-hankkeen johtopäätöksiä

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä , Päivitetty TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

Asennusohje kesäkuu Icopal Green Viherkaton räystäspellit

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA ALUSTATILAN SEURANTAMITTAUKSET

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

system 16 mm / 25 mm ASENNUSOHJEET

MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE

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

LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA

ASENNUSOHJEET. Korkkitrio Oy Aurinkokuja 5 A, Tampere

Kolmiorimakatteen asennusohje, Kerabit 7

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne.

Tiivisaumakatteen asennusohje, Kerabit 10 +

Tuoteuutuudet rakennusten ilmatiiveyden varmistamiseen

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa Työnumero:

BENDERS seinäelementit. Seinäelementit ja perustukset. Lisää Bendersistä:

TULOILMAVENTTIILI VLR-100

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

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

CONLIT. Ilmanvaihtokanavien palosuojaus Asennusohjeet CONLIT palosuojaeristeille

Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn

Icopal Fonda Geoplex 10. Fonda Geoplex 10 Salaojalevy pihakansiin ja viherkatoille

KAFLEX MONO KAFLEX DUO KAFLEX MULTI. Höyrynsulun läpivientikaulus kahdelle MMJ-kaapelille

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

Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti!

ASENNUSPIIRUSTUKSET. Selluvilla talojen lämmöneristykseen

PANELTIM PANEELIT x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

Tuulettuvat keraamiset. julkisivut

Transkriptio:

Kerabit Ilmo -järjestelmä Rakenna tiiviisti ja kosteustehokkaasti

Kerabit Ilmo -järjestelmä Vietämme noin 90 % ajastamme sisätiloissa: kotona, työpaikalla, koulussa ja erilaisten harrastusten parissa. Siksi rakennusten sisäilman hyvä laatu on ensiarvoisen tärkeää. Ilmastonmuutos Ilmastonmuutoksen on arvioitu vaikuttavan keskilämpötilan nousun lisäksi myös sateisiin, tuulioloihin, pilvisyyteen, ilman kosteuteen ja auringon säteilymääriin. Sademäärän ennustetaan lisääntyvän kaikkina vuodenaikoina. Pilvisyyden oletetaan lisääntyvän ja se tulee lisäämään ilman suhteellista kosteutta. Lämpötilan nousu ja lisääntyneet sateet nostavat ulkoilman vesihöyrypitoisuuden ajoittain Kerabit Super -aluskate korkeammaksi kuin sisäilmassa. Tällöin kosteus voi tiivistyä rakenteen lämpimällä puolella olevan höyrynsulun ulkopintaan. Lämmöneristyksen parantaminen viilentää rakennuksen ulkovaipan ulkoosia, jolloin kosteuden kondensoitumisriski niissä lisääntyy. Lisäksi on olemassa riski, että lisääntynyt lämmöneristys voi heikentää rakennusaikaisen kosteuden kuivumista rakenteesta. Kun rakennusten elinkaari tänä päivänä on 50-100 vuotta, on tärkeätä, että suunnittelussa otetaan huomioon tulevaisuuden olosuhteet ja rakenteiden ikääntyminen. Lämmöneristämisen uudet vaatimukset Elintapamme, rakennustapamme sekä rakentamismääräykset ovat muuttuneet suuresti viimeisten vuosikymmenten aikana. Tänä päivänä käytämme vettä rakennusten sisätiloissa aivan eri lailla kuin edelliset sukupolvet. Käynnissä oleva ilmastonmuu- tos asettaa lisähaasteita rakenteiden lämpö- ja kosteustekniselle toiminnalle. 2000-luvulla rakennusten lämmöneristämisen vaatimukset ovat voimakkaasti kiristyneet. Vuoden 2010 aikana uusien rakennusten energiatehokkuusvaatimusta kiristettiin 30 %:lla ja vuoden 2012 aikana vaatimusta kiristetään lisää 20 %. Tämä asettaa haasteita seinien ja kattojen lämpö- ja kosteustekniseen toimivuuteen. Lämmöneristepaksuuksien kasvattaminen vaikuttaa mm. rakenteiden kuivumiskykyyn. Tämä on huomioitava rakenteiden suunnittelussa, rakennusmateriaalien valinnassa ja rakenteiden toteutuksessa. Kun seinän rakennetta paksunnetaan 15 cm:stä 25 cm:iin, kestää mahdollisen kosteuden kuivuminen rakenteesta huomattavasti entistä pitempään. Ilmanpitävyys Ilmavuodot rakennuksen vaipassa aiheuttavat vetoa ja energianhukkaa sekä saattavat heikentää sisäilman laatua tai aiheuttaa jopa kosteusvaurioita. Rakennuksen ilmanpitävyyttä mitataan q50-arvolla. Ilmanvuotoluvulla q50 tarkoitetaan rakennuksen vaipan keskimääräistä ilmavuotoa tunnissa 50 Pa:n (Pascalin) paineerolla kokonaissisämittojen mukaan laskettuna rakennuksen vaipan pinta-alaa kohden. Rakennuksen vaipan pinta-alaan lasketaan ulkoseinät aukotuksineen sekä ylä- että alapohja. Nykyisessä rakennuskannassamme ilmanvuotoluku (n50) on 4-5 kertaa tunnissa (1/h), kun tavoitetaso on alle yhden. Tämä kertoo siitä, että rakenteiden ilmatiiveydessä on parantamisen varaa. Energialuokitus Uusien rakennusten energialuokitus otettiin käyttöön vuonna 2008. Energialuokituksen asteikko on A:sta G:hen ja se on tuttu esimerkiksi kodinkoneiden energiamerkinnästä. 2

- Rakenna tiiviisti ja kosteustehokkaasti Kosteuden lähteet Rakennusta rasittavat tuulet, ilmavuodot, sateet ja kosteus vesihöyryn muodossa. Tuuli ja sateet vaikuttavat talon rakenteisiin ylhäältä ja sivusuunnasta. Myrskysäällä rakennuksen seinien tiiviys on kovalla rasituksella ja viistosade kastelee rakennuksen seiniä. Kosteuden siirtyminen rakenteissa Konvektiossa vesihöyry siirtyy ilmavirtojen mukana. Ilmavirtaukset tapahtuvat aina korkeammasta paineesta pienempään päin. Johtuen rakennusten ilmanvaihtojärjestelmän toiminnasta rakennusten sisäilma on pääosin alipaineinen suhteessa ulkoilmaan ja tällöin ilmavirtaukset suuntautuvat ulkoa sisälle päin. Savupiippuvaikutuksen vuoksi rakennusten yläosissa vallitsee kuitenkin tyypillisesti ylipaine, jolloin ilmavirtausten suunta on sisältä ulospäin. Suurin konvektioriski toteutuu, mikäli rakenteissa on rakoja tai tiivistämättömiä kohtia. Yleisimmät ilmavuotokohteet sijaitsevat sähkörasioiden ja läpivientien kohdalla sekä rakenteiden liittymäkohdissa. Diffuusio tarkoittaa sitä, että kosteus vesihöyryn muodossa siirtyy rakenteiden läpi. Vesihöyryn osapaine pyrkii tasaantumaan ja siksi höyry tunkeutuu rakennekerrosten läpi korkeammasta höyryn osapaineesta matalampaan. Diffuusiolla siirtyvän kosteuden määrään vaikuttaa rakennusmateriaalien vesihöyrynläpäisevyys eli materiaalin kyky vastustaa kosteuden siirtymistä diffuusiolla. Diffuusiolla on oma vaikutuksensa sisäilmasta rakenteeseen kulkeutuvan kosteuden määrään sekä rakenteesta kuivuvan kosteuden määrään. Tyypillisesti sisäilman kosteuskuormitusta kuvataan kosteuslisällä. Kosteuslisä kertoo, kuinka paljon sisäilmassa on enemmän kosteutta verrattuna ulkoilmaan. Tavanomaisissa pientaloissa kosteuslisän arvona on totuttu käyttämään 4-5 g/ m 3. Kosteuslisän suuruuteen vaikuttaa rakennuksen käytön lisäksi myös rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän toiminta. Asunnon sisäpuolisia kosteuden lähteitä ovat ruoanlaitto, astianpesu, saunominen, peseytyminen, pyykinpesu, huonekasvit ja hikoileminen. Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan energiatehokkuusluvulla (ET), joka saadaan jakamalla rakennuksen tarvitsema vuotuinen energiamäärä rakennuksen bruttopinta-alalla. Esim. pientalon A-luokan ET -luku on 150 kwh/brm 2 /vuosi. Tiivistämällä rakennuksen vaippa huolellisesti saavutetaan merkittävät energiasäästöt ja samalla parannetaan sisäilman laatua. 3

Kerabit Ilmo -järjestelmä On äärimmäisen tärkeätä, että ylimääräinen kosteus johdetaan hallitusti ulos rakennuksesta. Siksi tämän päivän asuntoihin suositellaan koneellista ilmanvaihtoa lämmön talteenotolla. Järjestelmä tuo raitista ilmaa asuntoon ja poistaa käytetyn ilman ja ylimääräisen kosteuden. Seinien sisäpuolisen ilmansulun on oltava täysin tiivis. Mikäli rakennuksen sisävaippa ei ole tiivis, ilma liikkuu hallitsemattomasti rakenteiden läpi. Rakenteiden läpi tapahtuvien ilmanvirtausten mukana voi siirtyä rakenteisiin kosteaa sisäilmaa ja sisäilman laadun kannalta haitallisia epäpuhtauksia sisäilmaan. Vesihöyryä läpäisevät materiaalit Ilmatiiviit, mutta kosteutta tasaavat höyrynsulut, tuulensuojat ja aluskatteet ovat rakenteeltaan sellaisia, että vesi ja tuuli eivät pysty läpäisemään pintaa, mutta vesihöyrymolekyylit pääsevät kulkeutumaan kalvon läpi. Rakennuksen ulkovaipan on oltava vesi- ja tuulitiivis mutta rakenteen tulee olla avoin höyryn muodossa ulospäin siirtyvälle kosteudelle. Tällainen rakenne pitää seinät kuivina viistosateelta mutta mahdollistaa rakenteiden kuivumisen ulospäin. Tyypillisiä vuotokohtia On suhteellisen helppoa rakentaa suorat seinä- ja kattopinnat ilmatiiviiksi. Tiivistämättömät kohdat ja vuodot syntyvät yleensä rakenteiden liitoskohtiin ja läpivienteihin. Erityisesti rakenneratkaisut seinien ja kattojen ylimenokohdissa sekä kattojen ja seinien isot läpiviennit ovat haastavat tiiviyden osalta. Näihin kohtiin on syytä käyttää turvallisia ja laadukkaita erikoistuotteita. 4

- Rakenna tiiviisti ja kosteustehokkaasti Kosteuden siirtyminen rakenteissa höyryn muodossa Ilman kosteudella tarkoitetaan ilmassa olevaa vesihöyryn määrää. Ilman suhteellisella kosteudella tarkoitetaan ilman sisältämän vesihöyryn suhdetta absoluuttiseen kosteuteen (100 %). Lämmin ilma sitoo enemmän vesihöyryä kuin kylmä ilma. Talvella höyryn osapaine on yleensä selvästi korkeampi sisätiloissa kuin ulkona. Ulkona - + Sisällä lämpötila -10 C lämpötila +20 C suhteellinen kosteus 90 % suhteellinen kosteus 30 % vesihöyryä 1,98 g/ m 3 vesihöyryä 5,181 g/m 3 vesihöyryn osapaine 240 Pa vesihöyryn osapaine 700 Pa Kesällä saattaa syntyä tilanteita, jolloin vesihöyryn osapaine on korkeampi ulkona kuin rakennusten sisätiloissa. Niin sanotun kesäkondenssin estämiseksi voidaan rakenteen sisäpuolisena höyrynsulkuna käyttää kosteutta tasaavaa höyrynsulkua. Kosteutta tasaava höyrynsulku estää talvisin vesihöyryn siirtymisen huonetiloista rakenteisiin. Kesällä se mahdollistaa kuitenkin vesihöyryn siirtymisen eristeistä huonetilaan ja rakenteet pääsevät kuivumaan. Kerabit Ilmo -järjestelmä Kerabit Ilmo on täydellinen tuoteperhe, jolla varmistetaan rakennusten oikeat kosteustekniset ratkaisut. Järjestelmän pääkomponentit pohjautuvat nykyaikaiseen teknologiaan. Tuuli- ja vesitiiviyden lisäksi tuotteet omaavat erittäin hyvät kosteustekniset ominaisuudet. Tästä syystä järjestelmän osat soveltuvat hyvin vaativaan suomalaiseen ilmastoon. Ilmo-järjestelmän avulla voit rakentaa kosteustehokkaan talon, jonka ilmanvuotoluku on pieni ja jossa seinät ja katto kuivuvat nopeasti ja tehokkaasti. Kerabit Ilmo -järjestelmään olemme keränneet joukon laadukkaita, sertifioituja tuotteita ja suunnitelleet ratkaisuja, jotka vastaavat rakentamisen tulevaisuuden vaatimuksia. 5

Super-aluskate Diffuusioavoin aluskate liimareunalla Kerabit Super on diffuusioavoin, vesitiivis aluskate, jota voidaan käyttää katoille, joiden kaltevuus on vähintään 1:6 (15 astetta). Tuote toimii katossa sekä tuulensuojana että aluskatteena. Super on varustettu tehokkaalla liimareunalla ja se asennetaan vaakaan. Koska tuote on diffuusioavoin, katon rakenne ei tarvitse tuuletusväliä lämmöneristeen ja aluskatteen väliin, vaan tila voidaan käyttää lisäeristämiseen. Tuuletusvälin poisjääminen vähentää myös lämmönhukkaa, joten kokonaisrakenteesta tulee energiatehokkaampi. Vahva ja kestävä Kerabit Super -aluskatteen rakenne muodostuu neljästä polypropyleenikerroksesta, jotka ovat mikrohuokoisia. Rakenne tekee tuotteesta kestävän ja antaa sille erittäin hyvän vetolujuuden. Roikkuvana Kerabit Super on askelkestävä. 6 Materiaali Paino Sd-arvo Ilmatiiviys Vesitiiviys Sadetiiviys Vetolujuus Rullan koko Paloluokka Mikrohuokoinen nelikerroksinen polypropyleenikangas 210 g/m² 0,03 m 0,002 m 3 /(m3hpa) Luokka W1 Tiivis arvolla 400 Pa 420-400 N/50mm 1,50 x 50 m / 16, 2 kg E

Wind-tuulensuoja Kolmikerroksinen diffuusioavoin tuulensuoja Kerabit Wind on vahva ja varma tuulensuoja. Tuote varmistaa ulkoseinien kosteusteknisen toimivuuden ja tiiviyden tuulta ja sadevettä vastaan. Kerabit Wind rakentuu mikrohuokoisesta polypropyleenikalvosta, joka on molemmin puolin laminoitu uv-stabiloidulla polypropyleenikudoksella. Rakenteensa ansiosta tuote on kestävä, sen vetolujuus on hyvä ja se kestää kovaa tuulta. Kerabit Wind suojaa runkorakenteita ja eristeitä kosteutta vastaan rakennusaikana ja varmistaa, että julkisivumateriaalin alla olevan tuuletusvälin mahdollinen kosteus ei pääse rakenteisiin. Kerabit Wind tuulensuoja on hyvin diffuusioavoin. Tämä takaa sen, ettei seinärakenteiden läpi kulkeutuva kosteus keräänny tuulensuojan alle aiheuttamaan kondenssiongelmia tai kosteusriskejä. Kerabit Wind -tuotteen leveys on optimoitu normihuonekorkeuden mukaan. Tuote asennetaan suoraan seinille vaakaan ja kaikkien läpivientien yli. Tämä nopea ja tehokas asennustapa minimoi limitykset ja takaa ovi- ja ikkunaläpivientien tiiviyden. Materiaali Paino Sd-arvo Ilmatiiviys Vesitiiviys Vetolujuus Rullakoot Paloluokka Mikrohuokoinen kolmikerroksinen polypropyleenikangas 85 g/m² 0,02 m 0,006 m 3 /(m3hpa) Luokka W2 134-136 N/50 mm 2,80 x 25 m / 6,2 kg ja 2,80 x 50 m / 12,4 kg E 7

Tuulensuojateippi Erikoisteippi korjauksiin ja tiivistämiseen Tuulensuojateippi on erikoisteippi, jolla varmistetaan ovi- ja ikkunaläpivientien tiiviys. Tuulensuojateipillä korjataan myös mahdolliset vauriot ja repeytymät Kerabit Wind -tuulensuojassa. Tuulensuojateippi kiinnittyy pitävästi Kerabit Wind -tuulesuojaan, Kerabit Super -aluskatteeseen, en, Tyvek Sd5 -höyrynsulkuun ja muihin höyrynsulkumuoveihin. Teippi on valmistettu polypropyleeniverkosta, johon on lisätty modifioitua akryylikiinnitysmassaa. Tuulensuojateippi on kestävä, pitää muotonsa ja sillä on erittäin hyvät kiinnittymisominaisuudet. 8 Materiaali Paksuus Ilmatiiviys: Sadetiiviys Rullakoko Paino Paloluokka Kudottu polypropyleeniverkko, jossa on modifioitu akryylikiinnitysmassa noin 0,2 mm 0 ml/mn Tiivis arvolla 150 Pa 60 mm x 25 m 500 g E

UV-stabiloitu tuulensuoja Avoimen julkisivun tuulensuoja Avoimet julkisivuratkaisut antavat uusia jännittäviä suunnittelumahdollisuuksia, mutta vaativat hyvän suojan eristeille ja rakenteille auringonvaloa, sadetta ja tuulta vastaan. UV-stabiloitu julkisivun tuulensuoja on kehitetty kestämään erilaisten säätilojen aiheuttamat rasitukset. Tuote antaa täydellisen suojan auringon säteilyä, tuulta ja kosteutta vastaan vähintään 50 vuodeksi. Tuulensuoja kestää auringon uv-säteitä avoimen ilmapalstan ollessa korkeintaan 3 cm. Tuulensuoja on valmistettu tukevasta Tyvek-kankaasta, jonka pinnassa on musta UV-suojakerros. UV-stabiloitu julkisivun tuulensuoja on tuuli- ja vesitiivis sekä diffuusioavoin. Tuotetta on helppo asentaa, rullan koko on 3,00 x 50 m. Limitysten teippaukset ja mahdolliset vauriokorjaukset tehdään erityisellä UV-stabiloidulla teipillä. Materiaali Paksuus Sd-arvo Ilmatiiviys Vesitiiviys Rullakoko Paloluokka Tukeva Tyvek kangas, jonka pinnassa UV-suojakerros noin 0,6 mm 0,043 m 0,003 m3/(m²hpa) Luokka W1 3,00 x 50 m, UV-stabiloidun teippirullan koko on 75 mm x 25 m E 9

Verkkovahvistettu butyylinauha Molemmin puolin liimautuva butyylinauha tärkeisiin yksityiskohtiin Verkkovahvistettu Kerabit Butyylinauha on molemmin puolin liimautuva tuote, jota käytetään Kerabit Super -aluskatteen asennuksissa kiinnittämään aluskate räystäspeltiin lappeen alaosassa. Tuotetta käytetään myös kiinnitykseen ja tiivistykseen katon yksityiskohdissa sekä tiivisteenä tuuletusrimojen ja aluskatteen välissä. Materiaali Paksuus Ilmatiiviys Vesitiiviys Rullakoko Molemmin puolin liimautuva butyylinauha, verkkovahvistettu 1 mm Tiivis Tiivis 30 mm x 15 m 10

Sokkelintiivityskaista Tiivis liitos sokkelin ja alasidepuun väliin Sokkelintiivistyskaista on erikoistuote, joka varmistaa sokkelin ja alasidepuun välisen liitoksen tiiviyden. Sokkelintiivistyskaistassa on erillinen kumibitumilla päällystetty polyeteenikaistale. Tiivistyskaista asennetaan paikoilleen siten, että kumibitumilla päällystetty puoli tulee perustusta vasten. Ennen tiivistyskaistan asentamista, sen alapuolella oleva suojafolio poistetaan ja näin kaista tarttuu tiiviisti alustaansa. Tuotteessa on noin 20 cm leveä tuulensuojakaista, joka nostetaan seinälle ja limitetään seinän tuulensuojan kanssa. Sokkelintiivistyskaistalla on useita hyviä puolia: se tiivistää perustusten ja seinien välisen liitokset täysin tiiviiksi sekä tasaa rakenteen painetta. Materiaali Kudottu polyeteenikangas ja itseliimautuva kumibitumi Paksuus Noin 2 mm Ilmatiiviys Tiivis Sadetiiviys Tiivis Rullan koko 0,145 x 17 m Polyeteenikankaan leveys 20 cm 11

Sd5-höyrynsulku Diffuusioavoin höyrynsulku Sd5-höyrynsulku korvaa perinteisen höyrynsulun seinä- ja kattorakenteissa. Tuote soveltuu käytettäväksi rakenteisiin, joissa halutaan sisäänpäin hengittävä höyrynsulku. Ominaisuus on suositeltavaa tilanteissa, joissa niin sanottu kesäkondenssi on mahdollinen eli ulkotilassa oleva suhteellinen kosteus on korkeampi kuin sisätilassa. Sd5-höyrynsulku on lievästi diffuusioavoin ja mahdollistaa seinärakenteen kuivumisen sisäänpäin toisin kuin täysin tiiviit perinteiset höyrynsulut. Sd5-höyrynsulku on täysin ilmatiivis ja toimii varmana ja tiiviinä ratkaisuna estäen rakenteen ilmavuodot. Sd5-höyrynsulku asennetaan 15 cm:n limityksin. Kaikki limitykset saumataan Ilmo-järjestelmään kuuluvalla tuulensuojateipillä. 12 Materiaali Polypropyleeni co-polymeripinnoitteella Paksuus 0,3 mm Paino 108 g/m² Sd-arvo keskimäärin 5, maksimissaan 10 ja minimissään 2 Ilmatiiviys 0 ml/mn Vetolujuus 170-200 N/50 Rullan koko 2,80 x 50 m Paloluokka E

FlexWrap-tiivistysnauha Varma tiivistys piipun juurille ja läpivienteihin Elastinen FlexWrap-tiivistysnauha on erikoisnauha esim. piipunjuuren, kattoikkunoiden, katon läpivientien, ovien ja ikkunoiden tiivistämiseen. FlexWrap on valmistettu rypistetystä Tyvekkankaasta, joka on päällystetty tiivistysmassalla. Tuote on elastinen ja sitä voi hyvin asentaa kulmiin ja ylösnostoihin. FlexWrap on tuuli- ja vesitiivis. Se kiinnittyy hyvin muurattuihin pintoihin, betoniin, höyrynsulkuihin, puuhun sekä valtaosaan markkinoilla olevista tuulensuojista ja aluskatteista. Asennuksen aluksi FlexWrap-tiivistysnauha leikataan haluttuun pituuteen. Piipun tiivistämisessä asennus aloitetaan piipun alaosasta ja lopetetaan yläosaan. Kulmiin asennetaan vielä varmistukseksi erilliset palat. Lopuksi asennetaan kattoon piipun yläpuolelle vedenohjausrima. Materiaali Paksuus Ilmatiiviys Vesitiiviys Ilmatiiviys Rullan koko Paloluokka Polyeteenikangas synteettisellä kumi/polyuretaani tiivistysmassalla 1,5 mm 0 ml/mn Tiivis Tiivis 23 cm x 5,50 m E 13

Läpivientikappaleet Tehokas ratkaisu pyöreisiin läpivienteihin Läpivientikappaleet on suunniteltu pyöreiden läpivientien tiivistämiseen tuulensuoja- ja höyrynsulkukerroksiin. Tuotteita voi asentaa sekä rakenteen kylmälle että lämpimälle puolelle. Läpivientikappaleita on tarjolla laaja valikoima kaikkiin tavallisimpiin läpivienteihin pienistä kaapeli- ja sähköputkiläpivienneistä ilmanvaihtoputkien läpivienteihin. Läpivientikappaleet muodostuvat kartiomuotoisesta kumielastisesta kauluksesta ja Tyvek-kankaasta. Tyvek- kankaassa on itseliimautuva alapinta, joka tarttuu hyvin Kerabit Wind -tuulensuojaan, Kerabit Super -aluskatteeseen, Tyvek Sd5 -höyrynsulkuun ja muihin höyrynsulkumuoveihin. Läpivientikappaleella saadaan aikaan yksinkertainen ja tehokas läpivienti seinään. Läpivientikappaleet asennetaan painamalla läpivietävä kappale kauluksen läpi. Tämän jälkeen poistetaan suojafolio Tyvek-kankaan alapuolelta ja liimataan läpivientikappale alustaan voimakkaasti painaen. 14 Materiaali Ilmatiiviys Koot Paloluokka EPDM kumikaulus ja liimautuva polyetyleenikangas 0 ml/mn 8-11 mm 75-90 mm 15-22 mm 100-110 mm 25-35 mm 125-135 mm 44-55 mm E

Tuuletusväliprofiili Varmistaa tehokkaan tuuletuksen ja tiiviyden eristetyissä jyrkissä katoissa Isola-tuuletusvälijärjestelmä on täydellinen ratkaisu eristettyjen jyrkkien kattojen tuuletuksen ja ilmatiiviyden varmistamisessa. Ratkaisua käytetään jyrkissä katoissa, joissa on tiivis kattorakenne ja johon pitää rakentaa tuuletusväli aluskatteen ja lämmöneristeen väliin. Järjestelmä muodostuu Isola Tuuletusväliprofiileista, Kerabit Wind -tuulensuojasta ja tuulensuojateipistä. Ihanteellinen ratkaisu ullakkoasuntojen rakentamiseen Isola-tuuletusvälijärjestelmä soveltuu erityisen hyvin projekteihin, joissa rakennusten kylmiä ullakkotiloja remontoidaan asumiskäyttöön. Kylmien ullakkotilojen päällä on usein tiiviit kattorakenteet. Jos nämä ullakkotilat eristetään, ne eivät päästä kosteutta ulos rakenteista. Näissä tapauksissa on tärkeää rakentaa aluskatteen ja eristekerroksen väliin tuuletusväli, joka kuljettaa pois kosteuden ja samalla pitää katon pinnan kylmänä. Isola-tuuletusvälijärjestelmä on älykäs ja tehokas ratkaisu, joka tuulettaa kattorakenteen ja samalla varmistaa tarvittavan tiiviyden. Järjestelmän tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja kierrättäviä. Materiaali Koko Pakkaus Paloluokka Polyeteenillä pinnoitettu kartonki (Humisafe) polyakrylaattiliimalla 50 x 50 x 2000 mm 25 profiilia/pakkaus, 50 m E Kuva: VELUX Norge AS 15

Tuuletusväliprofiili Tuuletusväliprofiilit asennetaan kattokannattajien sivuille kuvan A mukaisesti. C A Poista suojapaperi profiilin siltä puolelta, joka on tarkoitus kiinnittää kattokannattajan sivuun. Liimaa profiililista kiinni kattokannattajaan siten, että se puoli, jossa on tarraliima osoittaa lattiaa kohti. Varmista, että tuuletusväli on riittävä. Kiinnitä tuuletusväliprofiili kattokannattajaan mekaanisesti hakasilla tai huopanauloilla 30 cm:n välein. Jatka kiinnittämällä seuraava profiililista puskusaumaan edellisen perään. Tullessasi katon harjaan voit jatkaa listaa seuraavalle lappeelle leikkaamalla loven listaan kuvan F mukaisesti. Samalla tavalla voit ohjata listan rakenteiden mukaisesti katon alaosassa. D E Kiinnitä Isola-tuuletusväliprofiili katon kaikkiin kannattajiin samalla tavalla. Leikkaa Kerabit Wind -tuulensuojasta kattokannattajien väleihin sopivat kaistat (600 mm, 900 mm tai 1200 mm). 600 mm leveämpiin väleihin suosittelemme ylimääräisen listan asentamista kuvan B mukaisesti, niin että tuulensuojakangas ei painu alusrakenteeseen ja tuki tuuletusväliä. B F 16

Tuuletusväliprofiili Aloita tuulensuojakaistojen kiinnittäminen katon harjalta. Poista tuuletusväliprofiilien suojakalvot noin puolen metrin matkalta ja kiinnitä oikeaan leveyteen leikatut tuulensuojakaistat. H Anna tuulensuojakaistaleen roikkua vapaasti alaspäin. Poista tämän jälkeen loppuosa suojakalvosta ja kiinnitä tuulensuojakaista pistekohtaisesti koko matkalta. Paina tämän jälkeen kaista voimakkaasti kiinni tuuletusväliprofiiliin koko katon alueelta. G I Kaikki saumat ja limitykset tiivistetään Ilmo-järjestelmään kuuluvalla tuulensuojateipillä. Käytettäessä tuulensuojateippiä alustan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön. J K 17

Runkoside Seinien ja kattojen runkorakenteiden jäykistäjä Hiirilista Estää pieneläinten pääsyn rakenteisiin Runkoside jäykistää seinä- ja kattorakenteet erinomaisen hyvin. Runkoside on kestävä ja sen asentaminen on helppoa. Runkositeet naulataan jokaisesta liitoskohdasta runkotolppiin ja alasidepuihin neljällä kuumasinkityllä naulalla 2,8 x 75 mm. Siteet on valmistettu galvanoidusta teräksestä ja ne painavat noin 1,5 kg/kpl. Runkositeiden pituus on 3,10 m ja ne asennetaan seiniin pareittain, yleensä kolmen runkotolpan yli noin 50 kulmaan. Jos runkotolppia ei ole rakennettu normaalijaolla, runkositeiden määrä ja sijoitus täytyy harkita tapauskohtaisesti. Tällöin jokaista seinäelementtiä kohden on asennettava vähintään kaksi runkosidettä. Isola-hiirilista estää pieneläinten pääsyn talon rakenteisiin ja varmistaa, että ulkoverhouksen ilmarako tuulettuu. Hiirilistaa käytetään pientaloihin, kesämökkeihin, loma-asuntoihin, autotalleihin ja maatilarakennuksiin. Tuote on valmistettu korroosionkestävästä 0,6 mm paksusta sinkistä eikä sitä tarvitse huoltaa. Isola-hiirilista kiinnitetään esimerkiksi huopanauloilla seinän alajuoksuun tai tuulensuojaan ennen ulkoverhouksen, aluslaudoituksen tai rimoituksen asennusta. Ilmapalstan koko voi olla 15 30 mm. Hiirilistan pituus on 1,25 m. Se asennetaan puskusaumoin koko seinän pituudelle ja varmistetaan, ettei mihinkään jää yli 0,5 mm:n rakoa. 18 Materiaali Galvanoitu teräs, 02 Z 275 g/m² Pituus 3,10 m Paksuus 1,00 mm +-10 % Leveys 50 mm Korkeus 12 mm Paino noin 1,5 kg Kiinnittäminen 4 kpl kuumasinkittyä lankanaulaa 2,8 x 75 mm/kiinnityspiste Asennuskulma noin 50 Materiaali Pituus Paksuus Sinkki 1,25 m 0,6 mm

Harjaventtiili Varmistaa katon tuuletuksen Kerabit Harjaventtiili on 3,5 cm korkea harjalevy. Huomaamattoman ulkonäön viimeistelee venttiilin päälle asennettava katon värinen, bituminen harjaventtiilikaista. Venttiilin sisällä oleva suodatin estää roskien, hyönteisten, lumen ja sateen pääsyn kattorakenteisiin. Jatkuva ilmavirta pitää venttiilin toiminnassa myös talvikuukausien aikana. Harjaventtiili soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:1-1:5. käytetä talon molemmissa päädyissä sijaitsevien ilmanpoistoaukkojen kautta. Katon alusrakenteen ja lämmöneristeen välissä tulee olla 75-100 mm tuuletustila katon kaltevuuden mukaan. Käytettäessä diffuusioavointa Kerabit Super -aluskatetta, ei tuuletusväliä tarvita lämmöneristeen ja aluskatteen välissä. Tuuletusilma johdetaan tuuletustilaan yleensä räystään alta. Tuuletusraot ovat vähintään 2 cm levyisiä ja niihin asennetaan suojaverkot, jotka estävät hyönteisten pääsyn tuuletustilaan. Ilma poistuu harjaventtiilin kautta tai mikäli venttiiliä eikä Katon pinta-ala, m 2 50 75 100 150 200 250 Tuuletusraot räystään alla, m 2 (2 0/00 katon pinta-alasta) 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 Tuuletustila, mm katon kaltevuus 1:5 katon kaltevuus > 1:5 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 Tuuletusilman poisto: Katon kaltevuus > 1:1 1:5 tai poistoilma-aukot, m 2 (2,5 0/00 katon pinta-alasta) Harjaventtiili 0,13 Harjaventtiili 0,19 Harjaventtiili 0,25 Harjaventtiili 0,38 Harjaventtiili 0,50 Harjaventtiili 0,63 Tuuletusilman poisto: Katon kaltevuus 1:6 1:10 poistoilma-aukot, m 2 (2,5 0/00 katon pinta-alasta) 0,13 0,19 0,25 0,38 0,50 0,63 19

Nordic Waterproofing Oy Puh. 010 851 1800 www.kerabit.fi