haku: @instructor Laine, Tuomas / yhteensä: 11
viite: 9 / 11
Tekijä:Leppäaho, Anssi Juha
Työn nimi:Sisäilmastoluokitus 2008:n vaikutukset suunnitteluprosessiin ja -työkaluihin sekä järjestelmäteknisiin ratkaisuihin
The effect of Indoor Air Classification 2008 on design process, tools and the mutual relationship of heat distribution systems
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2010
Sivut:94 s. + liitt.      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Energiatekniikan laitos
Oppiaine:LVI-tekniikka   (Ene-58)
Valvoja:Sirén, Kai
Ohjaaja:Laine, Tuomas
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 Aalto  4598   | Arkisto
Avainsanat:the Finnish indoor air qualification
heat conditions
operative temperature
constancy
sisäilmastoluokitus
lämpöolosuhteet
operatiivinen lämpötila
pysyvyys
Tiivistelmä (fin): Suomessa toimitilarakentamisessa toimivaksi havaittu ja paljon käytetty sisäilmastoluokitus on uudistunut.
Sisäilmastoluokitus 2008:n yksi merkittävimpiä uudistuksia taloteknisen suunnittelun kannalta on lämpöolosuhteiden määrittäminen operatiivista lämpötilaa käyttäen sekä selvien pysyvyystavoitteiden asettaminen.
Tässä diplomityössä tutkitaan Sisäilmastoluokitus 2008:n synnyttämää kehitystarvetta LVI-teknisen suunnitteluprosessin alkuvaiheessa referenssisuunnitteluympäristössä sekä operatiivisen lämpötilan vaikutuksia mitoittavana parametrina lämmönjakolaitteiden mitoitustehoihin ja energiankulutukseen.

Diplomityössä havaittiin, ettei referenssisuunnitteluympäristön toimintamalliin kohdistu suoranaista kehitystarvetta, mutta suunnittelun apuvälineitä tulee kehittää ensisijaisesti olosuhdetavoitteiden hallinnan ja raportoinnin kautta.
Ohjatessa ja mitoitettaessa järjestelmiä sisäilman lämpötilan perusteella ei pystytä kaikkien tilojen osalta hallitsemaan operatiiviselle lämpötilalle asetettuja pysyvyystavoitteita tarvittavan tehokkaasti.
Pysyvyyttä pystytään parantamaan ohjaamalla järjestelmiä sisäilmastoluokkien tavoitelämpötilaa mukailevalla asetusarvokäyrällä, mutta tarkastelut tulevat kysymykseen lähinnä mallitilojen tapauksissa.
Kehitettäessä suunnitteluapuvälineitä edelleen tulee järjestelmät voida mitoittaa ja ohjata myös operatiivisen lämpötilan perusteella.
Tämän johdosta uudistuvat suunnitteluympäristön simulointiohjelmiston laskentapisteen määritysprosessi sekä simuloinnin toimintojen suoritusjärjestys.
Osana Sisäilmastoluokitus 2008:n asettamia olosuhdetavoitteita on hiilidioksidipitoisuuden enimmäisarvot.
Näin ollen tässä työssä on esitetty pitoisuustarkastelun sisällyttämistä olosuhdesimulointeihin sekä hiilidioksidiperusteisen ilmanvaihdon ohjauksen mahdollisuutta.
Lämmönjakolaitteiden huomioon ottaminen operatiivisen lämpötilan laskennassa vaatii lisätutkimusta, johon tämän diplomityön laajuudessa ei voitu syventyä.

Säteilylämmönsiirtoon perustuvilla jäähdytysjärjestelmillä operatiivinen lämpötila ja sisäilman lämpötila ovat hyvin lähellä toisiaan.
Konvektioon perustuvan jäähdytysjärjestelmän tapauksessa ero vaihteli tilasta riippuen 0,4 °C:sta 1,7 °C:een.
Operatiivisen lämpötilan vaikutus järjestelmien mitoitustehoihin oli havaittavissa säteilylämmönsiirtoon perustuvien järjestelmien hyväksi.
Erot järjestelmien vuotuisissa energian kulutuksissa jäivät kuitenkin tässä esimerkkitapauksessa hyvin pieniksi ollen järjestelmästä riippuen 1-3 %.
Operatiivisen lämpötilan käyttäminen kasvatti energiankulutusta kaikissa tapauksissa.
Esimerkkikohteen vertailujen valossa asettuu viihtyisän sisäympäristön tavoitteiden saavuttaminen merkittävämmäksi vertailukriteeriksi eri järjestelmiä valittaessa kuin esim. jäähdytys- tai lämmitysenergian kulutuksen vertailu, energiankulutuksen tärkeyttä kuitenkaan unohtamatta.
Viihtyisyystavoitteiden saavuttamisessa on säteilylämmönsiirtoon perustuvilla järjestelmillä etulyöntiasema vedottomien olosuhteiden luomisessa.
Tiivistelmä (eng): The Finnish Indoor Air Qualification (IAQ) has found to be a functional and frequently used tool when office spaces are designed and build in Finland.
The Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate has renewed the IAQ.
The latest edition (2008) includes more precise objectives for indoor air design where e.g. operative temperature and temperature constancy are used to define different indoor air classes.
The primary aim of this paper is to define the need of development caused by IAQ 2008 in the early stage of HVAC design process.
The research is executed by analyzing a reference design environment.
The secondary objective is to research the influence on different means of heat distribution when the dimension and the control parameter is operative temperature.

The phases of the reference design process itself need no development.
However, the development need is concentrated on tools used in the process.
The development is required to enhance management of the parameters when defining indoor environment objectives and simulating indoor environment conditions.
The new parameters must be considered in reports regardless the stage of the design process.
The constancy objectives can't be reached in every case if indoor air temperature is used to control the heating and cooling systems.
The constancy can be enhanced if a setpoint curve is used instead of constant winter/summer set point.
However, on the scale of a whole building this method is effective enough only when simulating a model rooms or other individual spaces.

Further development steps will inevitably be dimensioning and controlling heating and cooling units with the operative temperature, including carbon-dioxide concentration analysis into simulation.
Future research is required to analyze the effect of individual room unit on the operative temperature and how this should be took into consideration in RIUSKA-simulation tool.
These developments cause changes to the simulation task order and the means of determining the calculation point of the operative temperature, which are analyzed in the thesis excluding the effect of individual room unit.

Radiation and convection based cooling methods were compared in an example case where the operative temperature was used to dimension and control the systems.
The operative temperature was near the room temperature when radiation based cooling systems were used while convection based systems created a difference of 0.4 °C to 1.7 °C depending on the space.
The increase on required power was slightly greater with convection based systems.
However, the differences between energy consumption results were minor.
ED:2010-10-22
INSSI tietueen numero: 41180
+ lisää koriin
INSSI