Stein Stoknes Skøyenveien 91 0375 OSLO



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

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

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

RAPPORT LEKKASJEMÅLING

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

n50 1,5 luftvekslinger per time.

n50 1,5 luftvekslinger per time.

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

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar

TETTHETSKONTROLL BYGG

Termografi og tetthetskontroll

Luftlekkasjetest -Differansetrykkmetoden

Varmelekkasjer-termografi

Skifte av vinduer ga tettere hus

Tilstandsanalyse og energiutredning for Åmundsleitet Borettslag

RAPPORT RISSEBÆRSTRAEN BARNEHAGE

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

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

Termografi og tetthetskontroll. Presentasjon 21. Mars 2011

Termografi som et verktøy i FDV

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

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Termografi og tetthetskontroll

Måling av lufttetthet til to eneboliger på Jektholtet - Harstad

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

Varmelekkasjer-termografi

Lekkasjetest og termografisk kontroll av enebolig.

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

Bygningers termiske egenskaper Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015)

Forord Ås, mai 2011

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

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Klimaskall og energitekniske løsninger i svømmehaller

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

Er lufttette hus farlige for helsen?

Protokoll i sak 614/2011. for. Boligtvistnemnda

Tetthetskontroll og termografering. av Linesøyaskole. Utført

Termografering av Skredbakka 14

Sikring mot radon i nybygg

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

ASKO Øst kjølelager TEST AV BYGNINGENS LUFTLEKKASJE

TERMOGRAFERINGSRAPPORT

Flexit boligventilasjon

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

Termografering av Skredbakka 2

Manglende varme i leiligheter

Informasjonsmøte 1.november 2012

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

Forenklet og kostnadseffektiv vannbåren varme skreddersydd til passivhus-leiligheter

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Termografering av Skredbakka 17

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

Varmereflekterende folier. Varmereflekterende folier brukt i bygningskonstruksjoner

Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav med HUNTON Vindtett og HUNTON Undertak. Mai 2013

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

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

Oslos 1. passivhus. M A S S I V PASSIV- k o n s e p t. Huset er prosjektert og bygget i hht. den nye norske standarden

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

Vil du vinne i ROT-markedet?

Erfaringer passivhus Bør TEK 15 kreve passivhusstandard? Magnar Berge, NTNU og HiB

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150

Lufttetthet og lekkasjepunkter i norske trehus

STØYVURDERING. Jessheim Park - Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

N o t a t R I A - 0 2

Lufttetthetens betydning i energireglene

LUFTBASERT KJØLEHIMLING

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

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

Norsk bygningsfysikkdag , Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

E-PASSIVE TIL PASSIVHUS

Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei Stavanger

Mesterhus Tønsberg AS Telefon Fasade mot sør. Fasade mot vest. Tegningsliste Tegn.nr Innhold. Fasader mot sør og vest

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

Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen

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

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

Norsk Standard NS-EN 13187

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER RIAKU01

VENTILASJON VENTILASJON

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

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

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

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103,

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

Energikonferanse Dømmesmoen Energikonferansen Sør 2008 Passivhus Grimstad

Energisparing i gamle murgårder

UTFORDRINGER MED HØY TEMPERATUR I NYE BOLIGER?

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

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav Generelle krav om energi

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer

ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk

Hvorfor må energibruken ned?

Kirkeveien 161 oppfølgende inspeksjon i fuktutsatte områder

M U L T I C O N S U L T

Måling av lufttetthet og sentrale utfordringer fremover

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Transkript:

Stein Stoknes Skøyenveien 91 0375 OSLO Att: Stein Stoknes Oppdragsbeskrivelse Denne rapporten gjelder Passivhus Ladeveien 20, Oslo. Tetthetstesting og termograferingen ble utført for å kontrollere om bygningen tilfredsstiller gjeldene krav i byggeforskriftene. Forskriftskrav Henviser til TEK2007 angående gjeldene luftvekslingstall. Kravene gjelder ved trykkforskjell på 50 Pa (n50) mellom ute og inne. Småhus (enebolig) n50 = 2,5 luftvekslinger per time. (n50 =4,0 i TEK97) Leiligheter og andre bygninger n50=1,5 luftvekslinger per time. Lavenergihus n50= 1,0 luftvekslinger per time. Passivhus n50=0,6 luftvekslinger per time. Denne bygningen er definert som passivhus med krav ikke over n50=0,6 luftvekslinger per time. Det foreligger foreløpig ingen norsk standard for passivhus, så tyske forskrifter blir benyttet her. Resultat Det ble målt et luftvekslingstall på n50= 0,3. Det ble påvist antydning til luftlekkasje i nedre del av takvindu i andre etasje, for øvrig ingen bemerkninger. Konklusjon Basert på ovennevnte forskriftskrav tilfredsstiller målereresultatet gitt grenseverdi i byggeforskriftene. Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål. Vi takker for oppdraget og står gjerne til tjeneste ved en senere anledning. Med vennlig hilsen Omega Termografering AS Helge Skaug Sertifisert Termografør DNV 2007-OSL-BT-008 Hans Olav Vestlie Fagansvarlig bygg. Jahnsensvei 3b 3170 SEM Norge Telefon: 33 34 99 99 Telefax: 33 34 99 98 post@omegaengineering.no www.omegaengineering.no

Termografirapport Passivhus Ladeveien 20, Oslo for Stein Stoknes Inspeksjonsdato: 17.09.2009 Vi setter fokus på sikkerhet og vil gi våre kunder den beste service og kvalitet på vårt produkt. Vår kompetanse står til deres disposisjon! Oppdragsinformasjon Avtalenummer: 7097:15004 Kunde: Stein Stoknes Adresse: Skøyenveien 91 Poststed: 0375 OSLO Kontaktperson: Stein Stoknes Kontrollsted: Passivhus Ladeveien 20, Oslo Termografør: Helge Skaug Termografør e-post: helge@termografering.no Termografør telefon: 90 96 90 13 Jahnsensvei 3b 3170 SEM Norge Telefon: 33 34 99 99 Telefax: 33 34 99 98 post@omegaengineering.no www.omegaengineering.no

Generell informasjon IR-bildene (Termogram) viser objektets / bygningsdelens overflatetemperatur. Stolpene til høyre for IR-bildene, er unike for hvert IR-bilde og viser sammenhengen mellom temperatur og farge. Store gradienter (mørkere områder som skiller seg ut fra resten) viser temperaturavvik som i mange tilfeller kan indikere bygningsmessige avvik. Metode Termograferingen er utført etter NS-EN 13187 "Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer". Rapporten er utarbeidet etter punkt 7.2 - i ovennevnte standard. 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 for 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. Lufthstigheter 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 forskrift 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 forringe bygningers levetid. - bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk. Det er i denne rapporten ikke tatt stilling til om utbedring av avvik er påkrevd eller ikke. Omega Termografering AS Tønsberg: Tlf.: 33 34 99 80 Fax: 33 34 99 81 E-post / internett www.termografering.no post@termografering.no Jahnsensvei 3b 3170 SEM Norge Telefon: 33 34 99 99 Telefax: 33 34 99 98 post@omegaengineering.no www.omegaengineering.no

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. Temperaturforskjellen vises ved fargeforskjeller. Stolpene til høyre for IR-bildene viser hvilken temperatur fargene representerer. Hvert IR-bilde har sin egen temperaturskala. Det betyr at for 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 for bedre å kunne avdekke / vise avvik. Det betyr at IR-bildene kan ha forskjellige farger, men ha samme overflatetemperaturer Kaldras: Kaldras kan oppstå når inneluften treffer en kald glassflate og kjøles ned. Den kalde luften vil synke. Hvor fort 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: Støvkondens kan oppstå ved at det er forskjellige 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: Ventiler i huset blir lukket og mekanisk avtrekk blir tapet. Det blir foretatt trykkmålinger med medbrakt vifte både ved undertrykk og overtrykk. Snittet av de to målingene gir luftvekslingstallet som er grunnlaget for å avgjøre om leiligheten / huset holder kravet gitt i NS-EN 13829. Termograferingen blir utført ved 50Pa undertrykk som tilsvarer samme undertrykk man vil kunne få på innsiden av veggen når det blåser frisk bris ute. Jahnsensvei 3b 3170 SEM Norge Telefon: 33 34 99 99 Telefax: 33 34 99 98 post@omegaengineering.no www.omegaengineering.no

Måleutstyr Termografikamera: Flir ThermaCam E-300 Kalibrert 18.08.2009 Trykkutstyr: Minneapolis BlowerDoor DG-700 Kalibrert 10.04.2008 Vindhastighetsmåler: Testo 435-3 Kalibrert 02.06.2009 Omgivelser Trykkforhold: -50 Pa Ved termografering Vind/værforhold: 0-1 m/s Utetemperatur: 8 C Ved termograferingens begynnelse Utetemperatur 8 C Ved termograferingens slutt Innetemperatur: 18 C Ved termograferingens begynnelse Innetemperatur 18 C Ved termograferingens slutt Andre forhold: Tilstede under inspeksjonen var sertifiserte termograførne Helge Skaug og Hans Olav Vestlie Jahnsensvei 3b 3170 SEM Norge Telefon: 33 34 99 99 Telefax: 33 34 99 98 post@omegaengineering.no www.omegaengineering.no

Omega Termografering AS www.termografering.no Termografikontroll for Passivhus Ladeveien 20, Oslo Rapportdato: 28.09.2009 Sign: Navn: Helge Skaug 19.0 C 18 16 14.5 Rom: Kommentar: m/s Hems Liten følbar luftlekkasje i nedre høyre hjørne av takvindu. 19.7 C 18 16 15.1 Rom: Kommentar: m/s Stue 2. etg Vest Vindu i stue. Ingen luftlekkasjer, ingen kuldebroer. Bra utførelse! 20.8 C 20 18 16.2 Rom: Kommentar: m/s Stue 2. etg Vest Gavel fra innsiden. Ingen luftlekkasjer, ingen kuldebroer. Bra utførelse! Jahnsensvei 3b 3170 SEM Norge Telefon: 33 34 99 99 Telefax: 33 34 99 98 post@omegaengineering.no www.omegaengineering.no Rapportside 1 av 1

Sertifikat Lufttetthet Prosjektnr. 7097 Stein Stoknes Skøyenveien 91 0375 Oslo Dette sertifikat gjelder for : passivhus i Ladeveien 20 Oslo Kravet til tetthet følger av Forskrift om krav til byggverk (TEK 8-22) I veiledningen til denne forskriften er kravet til den totale tetthet kvantifisert Type bygning n 50 Småhus/rekkehus 4,0 Bygninger i høyst to etasjer 3,0 Øvrige bygninger 1,5 Passivhus 0,6 Der n 50 = antall luftvekslinger pr. time ved 50 Pascal trykkdifferanse ute/inne Denne boenheten er definert å være passivhus. Tillatte luftvekslinger pr. time = 0,6 Lufttettheten er målt etter NS-EN 13829 Boligens beregnede volum = 477 m3 Utført dato: 17.09.2009 Antall luftvekslinger: n 50 = 0,3 Forskriftens krav til tetthet er oppfylt! Sem, den 28.09.2009 Inspektør / Fagsjef bygg Hans Olav Vestlie Omega Termografering AS Tlf.: 33 34 99 80 www.termografering.no Jahnsensvei 3b Fax.: 33 34 99 81 post@termografering.no 3170 SEM

BUILDING LEAKAGE TEST Omega Termografering AS Jahnsensvei 3b 3170, Sem Phone: 33 34 99 80 Fax: 33 34 99 81 Date of Test: 17.09.2009 Technician: HS HOV Test File: Undertrykk 0,28 Customer: Stein Storknes Building Address: Ladevn 20 Phone: Fax: Airflow at 50 Pascals: 132 m³/h ( +/- 0.8 %) (50 Pa = 0.2 w.c.) 0.28 ACH (1/h) Leakage Areas: 44.0 cm² ( +/- 4.4 %) Canadian EqLA @ 10 Pa 21.3 cm² ( +/- 6.9 %) LBL ELA @ 4 Pa Minneapolis Leakage Ratio: Building Leakage Curve: Flow Coefficient (C) = 7.0 ( +/- 10.7 %) Exponent (n) = 0.753 ( +/- 0.028 ) Correlation Coefficient = 0.99597 Test Standard: EN 13829 Test Mode: Depressurization Type of Test Method: B Regulation complied with: Equipment: Model 4 (230V) Minneapolis Blower Door Inside Temperature: 18 C Volume: 477 m³ Outside Temperature: 8 C Surface Area: Barometric Pressure: 101325 Pa Floor Area: Wind Class: 1 Light Air Uncertainty of Building Wind Exposure: Highly Protected Building Building Dimensions: % Type of Heating: Year of Construction: 2009 Type of Air Conditioning: Type of Ventilation: None 200 Building Leakage (m³/h) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 Building Pressure (Pa)

Date of Test: 17.09.2009 Test File: Undertrykk 0,28 Comments BUILDING LEAKAGE TEST Page 2 Data Points: Nominal Building Fan Pressure Pressure (Pa) (Pa) Nominal Flow (m³/h) Temperature Adjusted Flow (m³/h) % Error Fan Configuration -0.8 n/a -60.7 53.9 153 149-1.5 Ring C -61.3 59.2 161 156 2.5 Ring C -53.9 46.6 142 138 0.2 Ring C -44.4 32.8 119 116-2.9 Ring C -41.2 30.3 114 111-1.1 Ring C -37.7 27.4 109 106 0.6 Ring C -29.9 19.0 90 88-0.0 Ring C -27.0 17.1 86 83 2.7 Ring C -0.9 n/a Test 1 Baseline (Pa): p01- = -0.8 p01+ = 0.0 p02- = -0.9 p02+ = 0.0

BUILDING LEAKAGE TEST Omega Termografering AS Jahnsensvei 3b 3170, Sem Phone: 33 34 99 80 Fax: 33 34 99 81 Date of Test: 17.09.2009 Technician: HS HOV Test File: Overtrykk 0,28 Customer: Stein Storknes Building Address: Ladevn 20 Phone: Fax: Airflow at 50 Pascals: 135 m³/h ( +/- 0.5 %) (50 Pa = 0.2 w.c.) 0.28 ACH (1/h) Leakage Areas: 49.0 cm² ( +/- 2.9 %) Canadian EqLA @ 10 Pa 24.9 cm² ( +/- 4.5 %) LBL ELA @ 4 Pa Minneapolis Leakage Ratio: Building Leakage Curve: Flow Coefficient (C) = 8.8 ( +/- 7.1 %) Exponent (n) = 0.697 ( +/- 0.018 ) Correlation Coefficient = 0.99792 Test Standard: EN 13829 Test Mode: Pressurization Type of Test Method: B Regulation complied with: Equipment: Model 4 (230V) Minneapolis Blower Door Inside Temperature: 18 C Volume: 477 m³ Outside Temperature: 8 C Surface Area: Barometric Pressure: 101325 Pa Floor Area: Wind Class: 1 Light Air Uncertainty of Building Wind Exposure: Highly Protected Building Building Dimensions: % Type of Heating: Year of Construction: 2009 Type of Air Conditioning: Type of Ventilation: None 200 Building Leakage (m³/h) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 Building Pressure (Pa)

Date of Test: 17.09.2009 Test File: Overtrykk 0,28 Comments BUILDING LEAKAGE TEST Page 2 Data Points: Nominal Building Fan Pressure Pressure (Pa) (Pa) Nominal Flow (m³/h) Temperature Adjusted Flow (m³/h) % Error Fan Configuration -0.1 n/a 65.2 60.1 162 165 1.3 Ring C 55.9 46.7 143 145-0.8 Ring C 47.8 37.1 127 129-1.6 Ring C 44.0 34.0 121 123-0.4 Ring C 41.1 31.6 117 119 0.6 Ring C 33.2 22.4 98 100-1.9 Ring C 30.7 21.6 96 98 1.7 Ring C 26.0 17.2 86 87 1.6 Ring C -0.3 n/a Test 1 Baseline (Pa): p01- = -0.1 p01+ = 0.0 p02- = -0.3 p02+ = 0.0