Neidenerva   l   E-post: info@neidenerva.com   l   Adresse: Lilleakerveien 6, 0283 Oslo, Norway  





Framtida er her. Les ditt strømforbruk "live"

Om «smarte strøm målere» AMS

20.09.2023

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2023

 

1800-talls uisolert tømmerhus med parafinfyring endret til TEK-10 standard på Nedre Charlottenlund I Trondheim

Å kombinere eldre og moderne arkitektur kan være en krevende øvelse.

11.08.2023

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2023

 

Planer om å etterisolere huset med Enovatilskudd? Vi setter opp godkjent tiltaksliste.

Mange huseiere går dessverre glipp av sitt berettigede enovatilskuudd fordi de ikke kjente til ordningen. Vi forklarer her kort hva ordningen innebærer:

24.06.2023

 

Trønderlåner oppgraderes til moderne standard

Enøkplan as får stadig henvendelser fra gårdbrukere som ønsker å ruste opp våningshuset på gården. Når vi setter opp en tiltaksliste, sørger vi for at denne ikke bare utløser Enovatilskuddet på kr. 130 000 ,men også bidrar til ny 60-årsstandard med løsningene som en kompromiss mellom bygningsvern, energiøkonomisering og tilskudd.

14.06.2023

 

Energibefaring på Havsjøveien Næringspark, Røros

Vi har nylig gjennomført energimerking av større industribygg på Røros. Bygget på i alt 4374 kvm har i dag vannboren oppvarming basert på direkte elektrisk fyring, og vurderer sammen med Røros kommune nærvarmesentral basert på annen fornybar energi evt. varmepumpesentral.

21.02.2023

 

Byggestart for energieffektiv bolig på Byåsen i Trondheim.

Inneklimasimulering og matrealvalg sikrer godt inneklima til alle årstider. Les mer:

Måling og kontroll i bygg

Datalogging av fukt og temperatur kan hindre byggskade

En vesentlig del av byggskader og problemer som forekommer i bygg, skyldes fukt i en eller annen form. Fukt i seg selv er ikke skadelig, men i for store mengder på feil sted kan fukt medføre store kostnader og problemer. Kontroll og måling kan forebygge problemer eller dokumentere tilstand.

Vi har dataloggere som over perioder på dager og uker kontinuerlig måler og dokuenterer relativ luftfuktighet (%Rh) og temperatur . Alt med høy nøyaktighet.

Byggtermografering og måling av bygningers tetthet.

 

Generelt om tetthetskontroll og termografi 

I bygningers ytterkonstruksjoner vil det alltid forekomme utettheter. Det kan være utettheter i selve konstruksjonen på grunn av skader, oppsprekking, dårlig utført matrealskjøter eller utette fuger, tilslutninger mellom forskjellige bygningsdeler, eller ved gjennomføringer av rør eller kabler. Ved vind eller trykkforskjell mellom ute og inne kan vi få luftstrøm gjennom utetthetene. Uteluft som anblåser veggisolasjonen reduserer dens varmeisolerende evne og kan medføre trekk inn i oppholdsonen. Infiltrasjonstapet gir økte oppvarmingskostnader, komfortproblemer og kan gi store skader på bygningskonstruksjonen. 
Byggeforskriftenes tetthetskrav
Det har lenge vært krav til tetthetsnivå i bygg, men først de senere år vært gjenstand for måling og kontroll.

Bygningstype

Frittliggende småhus

Rekkehus inntil 2 etasjer

Andrebygninger

TEK 97

≤ 4,0

≤ 3,0

≤ 1,5

TEK  2007 /2010

≤ 2,5 1)

≤ 1,5 1)

≤ 1,5 1)

TEK 2016

≤1,5 (0,6)

≤ 1,5 (0,6)

≤ 1,5 (0,6)

Lavenergibygg klasse 1 NS 3700

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

Lavenergibygg klasse 2 NS 3700

≤3,0

≤3,0

≤3,0

Passivhus NS 3700

≤0,6

≤0,6

≤0,6

Passivhus NS 3701

≤0,6

≤0,6

≤0,6

Tabell 1 ( Tall i parentes gjelder fra og med 01.01.2017)  I 2016 kan


Målemetode
I småhus måles lekkasjetallet med trykkmetoden som er definert i NS-EN 13829 2. Metoden er
også beskrevet i Byggforskserien . Målingen gjennomføres ved at en fleksibel plastdør med vifte og måleutstyr for måling av luftmengder  (”Blower-door”) settes inn i en av byggets ytterdører. Alle tilsiktede åpninger i byggets klimaskjerm tettes (ventilasjon, uteluftventiler, avtrekksventiler, peisspjeld og ovnsventiler, etc). Ytterdører og vinduer holdes lukket, mens innerdører skal stå åpne. Systemet vil under tetthetskontrollen måle all utilsiktet luftlekkasje og sammenhørende  trykkforskjell mellom ute og inne. Lekkasjetallet n50 beregnes da som forholdet mellom samlet luftlekkasje og husets innvendige volum:
 
n50  = Ṽ / V   (m3/h m3)
 
hvor:
 
n50= h-1
 
Ṽ =  Målt lekkasjeluftmengde (m3/h)
 
V =(m3)
 
Korrekt oppmåling og beregning av volumet er avgjørende for beregningen av lekkasjetallet. Volumet skal beregnes ved å multiplisere innvendig golvareal (BRA) med midlere romhøyde. Volumet av innvendige vegger tas med, men ikke mellombjelkelag
 
Lufttetthetsmåling av større næringsbygg
Tetthetskontroll av større næringsbygg utføres i prinsippet etter samme metode (NS EN 13829)
Større næringsbygg krever økte vifteressurser for å oppnå tilstrekkelig trykkforskjell mellom ute og inne. Tetthetskontroll av store næringsbygg utføres derfor med flere vifter (Blowerdoor) eller ved bruk av byggets viftesystem etter «manuell metode»
 
Termografi
Termogram er et bilde tatt med varmekamera basert på infrarød teknologi. Termogrammer tolkes ved å lese fargene. Lyse farger indikerer høyere temperatur på objektets overflate, mørkere farger indikerer lavere temperatur. Termogrammene (se fig. 1) ledsages av temperaturskala (Referanse) som er unikt for hvert enkelt termogram. Rammer eller merkede punkter/streker i termogrammet er lagt inn for å hente ut temperaturinformasjon. Analyse av termogrammet kan gi informasjon om årsaken til det termiske avviket. Man kan også se hvor trekken kommer ifra og utifra dette tolke årsaken til utettheter og varmetap.



Termogram og foto viser dørterskel med trekk. Mørke farger viser kald flate, Her skyldes kalde feltet trekk fra foring i dør og terskel.

 
Normalt begrenses kravene til termisk komfort til en oppholdssone f. eks en kontorplass eller ved sittegruppe på stua. Oppholdssonen begrenses horisontalt av gulvet og et plan 1,8 m. over gulvet. Vertikalt begrenses sonen av loddrette plan parallelle med rommets vegger, i en avstand av 0,6 meter fra disse. Det kan være utfordrende å måle trekk ved disse avstander i selve oppholdsonen. Det er derfor vanlig å måle ved selve lekkasjepunktet, ofte ca. 20 – 30 m.m. avstand. Luftlekkasjer kan skyldes flere forhold. Luftlekkasjer gjennom yttervegg skyldes vanligvis at vindtetting ikke er tilfredstillende montert eller er defekt. Utelufta vil dermed kunne infiltrere veggkonstruksjonen og finne veg inn til oppholdsrom. Drivkreftene kan forårsakes av vindtrykk eller undertrykk i bygget. Luft har en tendens til å finne de minste lekkasjepunkter. Gjennomblåsning kan skje ved utettheter i vindtettingssjikt eller i skjøter og sammenføyninger rundt vinduer eller tekniske gjennomføringer. Kald luft kan også trekkes ned fra kalde loft og sjaktforbindelser. Luftlekkasjer i bygningskonstruksjonen er med på å redusere veggens isolerende egenskaper.
 
Kaldras
Kaldras oppstår når oppvarmet inneluft treffer og avkjøles ved kald overflate, f.eks en vindusflate. Kaldras kan oppleves som ubehagelig trekk langs golvet. Store glassvegger og vinduer med dårlig U-verdi er vanligvis årsak til kaldras.

Levert av