haku: @instructor Liljeström, Kimmo / yhteensä: 6
viite: 5 / 6
Tekijä:Silander, Heidi
Työn nimi:Sisäilmaston vaikutukset toimistotyön tuottavuuteen ja niiden huomioonottaminen taloteknisten järjestelmien elinkaarilaskennassa
Effects of the Indoor Air Quality on the Productivity of Office Work: Comfort Simulations in Life Cycle Cost Analysis of Air-Conditioning Systems
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2006
Sivut:74 s.+ liitt.      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Konetekniikan osasto
Oppiaine:LVI-tekniikka   (Ene-58)
Valvoja:Seppänen, Olli
Ohjaaja:Liljeström, Kimmo
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TKK  6303   | Arkisto
Tiivistelmä (fin): Tutkimuksen tavoitteena oli luoda malli toimistojen sisäympäristöä laskennallisesti tarkastelevalle BSLCP-tuottavuuslaskentatyökalulle (Building Service Life Cycle Productivity) Työssä luotiin tulevasta työkalusta Excel-sovellus, jota voidaan käyttää Insinööritoimisto Olof Granlundin tuottavuuslaskentapalveluissa kunnes tuotemallipohjainen työkalu on valmis.
Ohjelma pyrkii osoittamaan sisäilmaston vaikutukset toimistotyön tuottavuuteen ja yritysten henkilöstökuluihin huomioimalla vuoden jokaisen työtunnin.
Lisäksi tavoitteena oli selvittää asiakkaiden näkemys tuottavuudesta sekä tarpeet ohjelman suhteen.

Granlundin toimintamalliin soveltuvan tuottavuustyökalun tulisi olla avoin erilaisille laskentamenetelmille.
Työn tuloksena päädyttiin BSLCP:n ensimmäisessä versiossa hyödyntämään kahta menetelmää.
Seppäsen ja Fiskin menetelmä huomioi sisälämpötilan vaikutuksen toimistotyön tehokkuuteen sekä ulkoilmamäärän vaikutuksen henkilöstön sairauspoissaoloihin.
Kososen ja Tanin menetelmä tarkastelee ilman sekoittumisen sekä lämpöaistimuksen vaikutusta erilaisten toimistotöiden tehokkuuteen.

Laskentatapaukset osoittivat, että lämpötilan pitäminen parhaan sisäilmastoluokan S1 vaatimustasolla jäähdyttämällä on tärkeintä tuottavuuden kannalta.
Luokituksen vaatimat tuloilman minimimäärät ovat liian pieniä varsinkin avokonttorin henkilötiheydellä.
S3-luokan aiheuttamat tuottavuusmenetykset yltävät vähintään vuokrakulujen tasolle pääkaupunkiseudulla, joten parempaan sisäilmastoon kannattaa investoida tulosten parantamiseksi.

Työssä tehdyissä haastatteluissa oltiin tyytyväisiä BSLCP:n perusajatukseen yhdistää viihtyvyys kuluihin, mutta laskentamenetelmiin toivottiin lisää luotettavuutta ja syvyyttä.
Ohjelma toimisi toimistorakennusten suunnittelussa päätöksenteon tukena sekä mahdollisesti käytönajan seurannan apuna.

Sisälämpötilan ja ulkoilmamäärän lisäksi muitakin sisäympäristötekijöitä kuten valaistus liitettäneen ohjelmaan tutkimustulosten kehittyessä.
BSLCP:n hyödyntäminen käytönaikaisessa seurannassa vaatii muiden tuotemalliperheen ohjelmien kehittämistä.
Tiivistelmä (eng): The primary goal of this thesis was to create a model for the BSLCP (Building Service Life Cycle Productivity) calculating tool for the use of Olof Granlund Oy to estimate the effects of indoor air quality on productivity in office buildings.
This program calculates staff expenses and productivity losses on an hourly basis for the period of an entire year.
A further goal of this thesis was to define how customers feel about productivity and their need for this program.

Based on Granlund's product model, BSLCP should utilize various different kinds of calculation methods.
Two methods are used in the case calculations.
The Seppänen and Fisk method analyses the effect of the indoor temperature on productivity as well as the effect of the outdoor air rate on absenteeism.
The Kosonen and Tan method analyses the effects of the changing rate of the air in the room and the indoor thermal comfort level while different types of office work are being performed.

The case calculations showed that optimum productivity is enabled when the indoor temperature is kept below 24°C, in compliance with requirements stipulated for the best indoor air category, S1.
Calculations also revealed that the stipulated minimum outdoor air rates are too low, especially for open-plan offices.
Productivity losses resulting from the worst indoor air category, S3, are of a magnitude corresponding to rent expenses near the capital area, in which case investing in a better air-conditioning system would obviously be cost-effective.

The interviews conducted for this thesis showed that the customers were pleased with the fact that BSLCP enables a comfortable working environment while at the same time lowering costs.
However, more reliable and diversified equations are needed to support the program's goals.
BSLCP should be used to support the decisions in the designing procedure and possibly, in future, to monitor system's use.

Employee productivity is not only affected by indoor temperature and outdoor air rate, but also by factors such as lighting.
Lighting should therefore be included in BSLCP.
In order to use BSLCP as a monitoring tool, further development for other programs in Granlund's product model group is needed.
ED:2006-07-04
INSSI tietueen numero: 32098
+ lisää koriin
INSSI