Bygningen er definert som sykehjem (andre bygninger), med krav ikke over n50 = 1,5 luftvekslinger per time.



Like dokumenter
Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall på n50 = 1,4 luftvekslinger per time.

Stein Stoknes Skøyenveien OSLO

n50 1,5 luftvekslinger per time.

n50 1,5 luftvekslinger per time.

Rapport ved. Grindhaugveien 65, Gnr.106 Bnr Hjellestad Eriksen Byggkontroll AS

Termografi Inspeksjon for. Ola Nordmann. Hammaren Sørvågen. Utført av Roald Skredlund. Rapportert av Roald Skredlund

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO

Det er i hovedsak påvist luftlekkasjer i overganger mot etasjeskillere, loft og vinduer.

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar

Termografi som et verktøy i FDV

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Termografi og tetthetskontroll

Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon

Varmelekkasjer-termografi

Termografi og tetthetskontroll. Presentasjon 21. Mars 2011

Skifte av vinduer ga tettere hus

Varmelekkasjer-termografi

RAPPORT RISSEBÆRSTRAEN BARNEHAGE

Tilstandsanalyse og energiutredning for Åmundsleitet Borettslag

Informasjonsmøte 1.november 2012

Måling av lufttetthet til to eneboliger på Jektholtet - Harstad

Luftlekkasjetest -Differansetrykkmetoden

Lekkasjetest og termografisk kontroll av enebolig.

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Notat MULTICONSULT. Oppdrag: Bjørndalen Panorama Dato: 27. januar Emne: Varmeisolering og tetthet Oppdr.nr.:

Prinsipper for termografiske målinger Appendix til Oslo Termografi, fase I og II

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

Vil du vinne i ROT-markedet?

RAPPORT LEKKASJEMÅLING

Flexit boligventilasjon

Protokoll i sak 773/2014. for. Boligtvistnemnda Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger

Er lufttette hus farlige for helsen?

Protokoll i sak 614/2011. for. Boligtvistnemnda

Manglende varme i leiligheter

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

Termografi og tetthetskontroll

TERMOGRAFERINGSRAPPORT

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus

ASKO Øst kjølelager TEST AV BYGNINGENS LUFTLEKKASJE

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energieffektive bygninger og inneklima Hva går godt og hva går galt?

Dokumentasjon av inneklima

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Termografering av Skredbakka 2

Lufttetthetens betydning i energireglene

Dokumentasjon av inneklima

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene Lillestrøm, 21. oktober Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

2 PRINSIPP FOR HYBRID VENTILASJON PÅ MESTERFJELLET SKOLE

MULTICONSULT. BID: Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

Termografering av Skredbakka 17

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

Termografering av Skredbakka 14

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 2

Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres

SIMIEN Resultater årssimulering

Forord Ås, mai 2011

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

Energisparing i gamle murgårder

Søknad om samtykke for lokaler og uteområder, barnehager og skoler

Hvorfor må energibruken ned?

Innvirkning av energitiltak på inneklima. Magnar Berge, HiB og NTNU

SIMIEN Resultater vintersimulering

Den lokale kirke er en viktige tradisjonsbærer i lokalmiljøet

Lufttetthet og lekkasjepunkter i norske trehus

Det er faktafeil i deres definisjon av eiendommen.12/2

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Trykkfall og strømningsbilde for spalteventil for utelufttilførsel

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Beregning og vurdering av behov for isolasjonstykkelse i veggkonstruksjon. Helge Furnes Samuelsen

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema

Kraftmarkedet fra underskudd til overskudd

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

Fasadens innvirkning på innemiljø og energibruk

E-PASSIVE TIL PASSIVHUS

Forenklet og kostnadseffektiv vannbåren varme skreddersydd til passivhus-leiligheter

SBF BY A07005 RAPPORT. Nye energikrav; muligheter for glassgårder og glassfasader. Marit Thyholt Bjørn Strandholmen.

Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning. Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Fasader i glass som holder hva vi lover

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet

Branncelletest-Maridalsveien 205

Miljøhuset GK. Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift. « passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

SNITT. 35 g. Sh=167,4 Bjelkelag konstruksjon= 223. Mål:1:50 149/203. Dato: Dato:

Undersøkelse av varmetap ved Grong barneskole

1 Torshov Kvartal 3 B/L

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag på Kampen Bydelshus.

Sameiet Kristine Bonnevies vei 9-26 Kristine Bonnevies vei OSLO. SKADERAPPORT REKKEHUS OG KJEDEHUS Konklusjon skadeårsak

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150

Ida Bryn Erichsen & Horgen AS

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Transkript:

Faktor Entreprenør AS Rudskogen Næringspark 1890 Rakkestad Att.: Stein H. Glosli - prosjektleder Oppdragsbeskrivelse Denne rapporten gjelder - ved status råbygg. oppført i 2009, og byggemeldt som sykehjem (andre bygninger) i følge oppdragsgiver. Tetthetstesting ble utført å kontrollere om bygningen tilfredsstiller gjeldene krav i byggeskriftene. Forskriftskrav Henviser til TEK2007 angående gjeldene luftvekslingstall. Kravene gjelder ved trykkskjell på 50 Pa (n50) mellom ute og inne. Småhus (enebolig) Leiligheter og andre bygninger Lavenergihus Passivhus n50 = 2,5 luftvekslinger per time. n50 = 1,5 luftvekslinger per time. n50 = 1,0 luftvekslinger per time. n50 = 0,6 luftvekslinger per time. Bygningen er definert som sykehjem (andre bygninger), med krav ikke over n50 = 1,5 luftvekslinger per time. Luftvekslingstall angir holdet mellom målt lekkasjeluft, dividert på innvendig volum. Volum som er benyttet i denne testen er 7165 m³. Volumet er beregnet fra plantegning. Arealer som er med i testen er 1. og 2. etasje, ventilasjonsrom i 3. etasje, gangbruer i 1. og 2. etasje samt ett rom i tilknytning til gangbro. Resultat Det ble målt et luftvekslingstall ved undertrykk på n50 = 0,9 luftvekslinger per time. Det ble termografert ved undertrykk og en direkte på stedet påvisning av relevante avvik. Konklusjon Basert på ovennevnte skriftskrav tilfredsstiller målereresultatet gitt grenseverdi i byggeskriftene med hensyn til luftvekslingstall. Se også side 2 Rapporterte avvik i rapporten. Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål. Vi takker oppdraget og står gjerne til tjeneste ved en senere anledning. Med vennlig hilsen Omega Termografering AS Helge Skaug Sertifisert Termografør DNV-2010-OSL-BT-046 Hans Olav Vestlie Fagsjef bygg

Måleprotokoll Oppdragsinmasjon Inspeksjon utført dato: 18.08.2010 i tidsrommet 08.00-16.00 Avtalenummer: 9234:15017 Kunde: Faktor Entreprenør AS Adresse: Rudskogen Næringspark Poststed: 1890 Rakkestad Kontaktperson: Stein H. Glosli - prosjektleder Kontrollsted: Type bygning: Sykehjem Byggemeldt som: Sykehjem (andre bygninger) Byggeår (totalrenovert) 2009 Volum: 7165m³

Omega Termografering AS Måleprotokoll Insp. dato: 18.08.2010 Sign: Avtalenr: 9234:15017 Inmasjon Generell inmasjon IR-bildene (Termogram) viser objektets / bygningsdelens overflatetemperatur. Stolpene til høyre IR-bildene, er unike hvert IR-bilde og viser sammenhengen mellom temperatur og farge. På termogrammene (bildene i venstre rapportside) er det avmerket 2 arealer, Ar1 og Ar2, markert som sirkler. Målt verdi i Ar1 viser høyeste målte temperatur i arealet Ar1 og målt verdi i område Ar2 viser laveste målte temperatur i arealet Ar2. Arealet (sirkelen) Ar1 er et valgt område som indikerer en god referansetemperatur. Arealet (sirkelen) Ar2 viser et avvik fra referansetemperaturen i dette avgrensede bygningsmessige området. Store gradienter (mørkere områder som skiller seg ut fra resten) viser temperaturavvik som kan indikere bygningsmessige avvik. Metode Termograferingen er utført etter NS-EN 13187 "Kvalitativ metode å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer". Rapporten er utarbeidet etter Metode B (punkt 7.2). Tetthetstesten er utført etter NS-EN 13829 "Bestemmelser av bygningers luftlekkasje". Rapporten er utarbeidet etter punkt 5.2.1 metode B i ovennevnte standard. Byggdetaljblad 421.501 er lagt til grunn å fastsette maksimal anbefalt hastighet på luften i luftlekkasjepunktene. I byggdetaljbladet defineres oppholdssonen i et rom som inntil 60cm fra yttervegg. I denne sonen bør ikke lufthastigheten overstige 0,15 m/s. Erfaringstall viser at lufthastigheter på 1,2 m/s ved 50 Pa undertrykk målt i lekkasjepunktet, tilsvarer 0,15 m/s målt i oppholdssonen. Alle lufthastigheter er målt i og inntil 5cm fra lekkasjepunktet. I teknisk skrift fra 1997 (TEK97), 8-22-tetthet står det følgende: bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved luftgjennomstrømninger. fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller ringe bygningers levetid. bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk. Rapporterte avvik Som det framgår av IR-bildene (termogrammene) i rapporten er det påvist avvik. Manglende eller feilmontert vindtetting eller diffusjonssperre, eller andre feil og mangler, vil kunne føre til raskere bygningsfall, dårligere inneklima, økt energibruk og vil kunne medføre helseplager. Rapporterte avvik kan være bygningsmessige konstruksjonsdetaljer, luftlekkasjer, kuldebroer, fukt, sopp, kalde flater eller andre feil eller mangler, eller det kan være en kombinasjon av disse som gir variabel overflatetemperatur. Årsaken kan være mangelfull vindsperre, fuktsperre eller andre utettheter i konstruksjonen, manglende eller feil montert isolasjon, kondens (fukt) eller andre hold som gir en variabel temperatur. Det anbefales at rapporten fremlegges bygningskyndige fagpersoner før eventuelle tiltak iverksettes. Omega Termografering AS Hovedkontor: Tlf.: 33 34 99 80 Fax: 33 34 99 89 E-post / internett post@termografering.no 2

Omega Termografering AS Måleprotokoll Insp. dato: 18.08.2010 Sign: Avtalenr: 9234:15017 Inmasjon 30,2 C 30 20 10 Øverste IR-bilde viser luftlekkasjer. Luftlekkasjer fremstår som tunger på termogrammene Nederste IR-bilde viser manglende isolasjon. Manglende isolasjon vises som kaldt felt(mørkere farge) på termogrammene. 0-4,7 C 14,1 C 14 12 10 8 6,1 C IR-bildene viser objektets overflatetemperatur. Temperaturskjellen vises ved fargeskjeller. Stolpene til høyre IR-bildene viser hvilken temperatur fargene representerer. Hvert IR-bilde har sin egen temperaturskala. Det betyr at eksempel gul farge ikke trenger å vise den samme temperaturen på to IR-bilder tatt i samme rom. Vi kan regulere hvilke temperaturer vi vil ha med på et IR-bilde bedre å kunne avdekke/vise avvik. Det betyr at IR-bildene kan ha skjellige farger, men ha samme overflatetemperaturer. Kaldras: Kaldras kan oppstå når inneluften treffer en kald glassflate og kjøles ned. Den kalde luften vil synke. Hvor t luften synker, er avhengig av utetemperaturen og høyden på vinduet. Kaldras vil kunne gi en trekkfølelse. Ved å sette opp en varmelist/panelovn eller radiator under vinduene, kan kaldraset minskes betraktelig. Varmekabler gir ikke like god effekt mot kaldras. Støvkondens (heksesot): Støvkondens kan oppstå ved at det er skjellige overflatetemperaturer i et rom. Dette kan skyldes feil ved isoleringen eller kuldebro. Støvet i luften vil kunne binde seg elektrostatisk til den kaldere overflaten. Ved lyse flater vil støvkondens kunne føre til at overflaten ser ut til å ha ujevn tilsmussing. Støvkondens kan være veldig vanskelig om ikke umulig å vaske bort. Støvkondens kan spesielt oppstå der det røykes, fyres på åpen peis, ved åker og i byer. Fremgangsmåte: Ytterdører, vinduer og ventiler blir lukket og mekanisk avtrekk blir tapet (I følge sjekkliste). Det blir etatt trykkmålinger med medbrakt vifte. Måling(er) gir luftvekslingstall som er grunnlaget å påvise om bygningen holder eventuelle krav i byggeskriftene. Termograferingen blir utført ved 50 Pa undertrykk som tilsvarer samme undertrykk man vil kunne få på innsiden av veggen når det blåser frisk bris ute. 3

Omega Termografering AS Måleprotokoll Insp. dato: 18.08.2010 Sign: Avtalenr: 9234:15017 Måleutstyr Termografikamera: Flir ThermaCam E-300 Kalibrert 18.08.2009 Trykkutstyr: Minneapolis BlowerDoor Kalibrert 14.01.2009 Vindhastighetsmåler: Testo 435-3 Kalibrert 02.06.2009 Omgivelser Trykkhold: -50 Pa (Le- og Lovartside) Ved termografering Vind/værhold: 0 m/s Utetemperatur: 20 C Ved termograferingens begynnelse Utetemperatur 20 C Ved termograferingens slutt Innetemperatur: 20 C Ved termograferingens begynnelse Innetemperatur: 20 C Ved termograferingens slutt Innvendig volum: 7165 Type oppvarming: Ingen Type ventilasjon: Ingen Kontrollerte bygningsdeler: Alle innvendige flater. Termografør Termografør: Helge Skaug Termografør e-post: helge@termografering.no Termografør telefon: 90 96 90 13 DNV-sertifikat nr.: DNV-2010-OSL-BT-046 Rapportdato: 26.08.2010 Tilstede under inspeksjonen var fagsjef Hans Olav Vestlie og sertifisert termografør Helge Skaug fra Omega. 4

TEST AV BYGNINGERS TETTHET Omega Termografering AS Jahnsensvei 3b, 3170 SEM 33 34 99 80 Testdato: 18.08.2010 Måleansvarlig: Helge Skaug Testfil: Undertrykk bygg b 0,88 Oppdragsgiver: Faktor entreprenør Bygningens adresse: Haugvoll sykehjem Myrvollveien 25 Luftmengde ved 50 Pascal: 6298 m³/h ( +/- 0.3 %) Luftmengde n50: 0.88 1/h Luftskifte pr.time w50: Lekkasjeareal: 2653.6 cm² ( +/- 1.5 %) Canadian EqLA @ 10 Pa 1472.3 cm² ( +/- 2.4 %) LBL ELA @ 4 Pa q50: Bygningens lekksjekurve: Luftmengdekoeffisient (Cenv) = 590.5 ( +/- 3.7 %) Luftlekkasjekoeffisient (CL) = 590.5 ( +/- 3.7 %) Eksponent (n) = 0.605 ( +/- 0.010 ) Korrelasjonskoeffisient = 0.99922 Test standard: NS-EN 13829 Testmetode: Undertrykk Testmetode: B Hvis annen testmetode er brukt: Benyttet utstyr: Modell 4 (230V) Minneapolis Blowerdoor Innetemperatur: 20 C Volum: 7165 m³ Utetemperatur: 20 C Overflateareal: Barometertrykk: 101325 Pa Gulvareal: Vindstyrke: 0 Vindstille Usikkerhet om Bygning er: Godt beskyttet bygning byggets dimensjoner: % Type oppvarming: Vannbåren gulvvarme Byggeanmeldt år: 2010 Type klimaanlegg: Type ventilasjon: Ingen Byggets lekkasje (m³/h) 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 Byggets trykk (Pa)

TEST AV BYGNINGERS TETTHET Side 2 Testdato: 18.08.2010 Testfil: Undertrykk bygg b 0,88 Kommentarer 1. + 2. etg pluss teknisk rom. 2 stk "bruer" Data: Undertrykk Nominell Bygnings trykk (Pa): viftetrykk (Pa) Nominell luftmengde (m³/h) Luftmengde justert temperatur (m³/h) % Feil Vifte konfigurasjon 0.1 n/a -59.4 101.1 6986 6986-0.3 Åpen -54.7 93.4 6723 6723 0.9 Åpen -49.3 80.1 6239 6239-0.4 Åpen -44.8 70.4 5860 5860-0.8 Åpen -39.3 61.8 5501 5502 0.8 Åpen -35.7 53.3 5120 5120-0.6 Åpen -29.4 42.5 4587 4587-0.0 Åpen -25.6 36.0 4237 4237 0.4 Åpen 0.3 n/a Test 1 Basislinje (Pa): p01- = -0.1 p01+ = 0.1 p02- = -0.2 p02+ = 0.4