Effektivitet af naturligt drevne radontiltag året rundt
|
|
|
- Pia Dorte Torp
- 9 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Effektivitet af naturligt drevne radontiltag året rundt Resultat af et InnoBYG Spireprojekt, december Rapporten er udarbejdet af: Projektdeltagere:
2 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 3 Indledning... 4 Målemetoder og måleprogram Radonmåling Fugt- og temperaturlogning Måleprogram... 5 Beskrivelse af cases Case R Case G Case M Case H Måleresultater og øvrige logninger Case R Case G Case M Case H Diskussion af resultater...23 Konklusion...25 Referencer _BRH16_011 Side 2 af 26
3 Forord Denne rapport omhandler projektet Effektivitet af naturligt drevne radontiltag året rundt. Projektet er et spireprojekt finansieret af Innovationsnetværket InnoBYG og Forskningsog Innovationsstyrelsen. Projektet er gennemført af Teknologisk Institut i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Hans Frisesdahl A/S og Egen Vinding og Datter - EVD Ejendomme A/S. Projektet undersøger effektiviteten af radonsug med naturligt aftræk - set over året. Formålet var at undersøge, om der er en indikation af, at naturligt aftræk ikke er tilstrækkeligt til at sikre et acceptabelt lavt radonindhold i bygningens indeklima over hele året. Datagrundlaget for undersøgelserne består af målinger af radonindhold og temperatur i bygninger med radonsug og ventilation drevet af termisk opdrift igennem skorsten, suppleret med målinger af temperaturen ude. Der er målt i tre måleperioder i. Tak til bygningsejerne, som har stillet deres bygninger til rådighed. Rapporten er udarbejdet af Britt Haker Høegh, Teknologisk Institut, og Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi. Sammenfatning Projektets formål er at undersøge effekten af radonsikringstiltag, der er drevet af termisk opdrift, i forhold til årstidsbetingede temperaturforskelle mellem inde- og udetemperatur. Der er undersøgt fire cases, hvoraf to cases er baseret på ventilation med termisk opdrift som drivkraft, én case er baseret på radonsug med termisk opdrift som drivkraft, og én er udstyret med både radonsug og ventilation, begge drevet af termisk opdrift, som er suppleret med en vindhætte. På baggrund af målingerne kan der i to ud af fire huse ses en sammenhæng mellem lave radonkoncentrationer og en stor temperaturdifference mellem inde- og udeluften i lokaler med konstruktioner mod jord. Det er derfor overvejende sandsynligt, at temperaturforskellen mellem inde og ude kan drive hhv. ventilationen og radonsuget. Når denne drivkraft ikke er til stede fx uden for opvarmningssæsonen ses en stigning i radonkoncentrationen i indeklimaet. I et andet hus kan der ligeledes ses en sådan sammenhæng. På grund af ændringer i ventilationen under målingerne kan denne sammenhæng dog ikke entydigt tilskrives det naturlige termisk aftræk gennem skorstenen. I det sidste hus kan sammenhængen mellem stor temperaturdifference og lave radonkoncentrationer ikke ses. På baggrund af observationerne konkluderes, at radonsug eller ventilation, som er drevet af termisk opdrift, kan reducere radonkoncentrationer i indeklimaet. Systemernes effekt varierer dog over året, og virkningen er begrænset i perioder med lille forskel mellem _BRH16_011 Side 3 af 26
4 inde- og udetemperaturen. Dette skal der tages højde for, når der udføres kontrolmålinger af radonsug eller ventilation baseret på termisk opdrift. Årsmiddelværdien af radonkoncentrationen i bygninger, hvor disse systemer er installeret, bestemmes ved langtidsmålinger over et helt år, for at sikre, at de potentielt øgede værdier uden for opvarmningssæsonen afspejles i årsmiddelværdien. Indledning Der er krav til radonindholdet i bygninger opført efter Bygningsreglementet 2010, hvorfor indstrømningen af radon i nybyggeri skal begrænses. Byggeri opført efter tidligere bygningsreglementer har ikke tilsvarende krav, men derimod anbefalinger til radonniveauet i indeluften. Radonsikring af nybyggeri og eksisterende bygninger er essentielt for et godt og sundt indeklima. Der findes flere løsninger til at kontrollere indholdet af radon i indeluften, der enten er drevet ved tilførsel af energi eller baseret på naturlige kræfter, temperatur, vind og trykforskelle. Radon anbefales målt i fyringssæsonen, hvor temperaturforskellene mellem inde og ude er størst og luften i og under bygninger derved har størst termisk opdrift, og hvor bygninger typisk holdes mest lukkede. Radonkoncentrationen i indeklimaet bliver derfor typisk ikke undersøgt i de øvrige tre sæsoner; forår, sommer og efterår. Indledende registreringer på Teknologisk Institut af tiltag til nedbringelse af radon i indeklimaet baseret på termisk opdrift har vist, at radonniveauerne øges over sommeren, når afhjælpning er naturligt drevent aftræk ved anvendelsen af et radonsug, hvor skorstenseffekten sikrer trækket og dermed lufttrykssænkningen under gulvkonstruktionen. I projektet er effektiviteten af radonsug og ventilation med naturligt aftræk gennem isoleret skorsten undersøgt i forskellige årstider. Der er undersøgt i perioder med de største og de mindste temperaturforskel mellem inde og ude for at vurdere den termiske opdrifts effektivitet over året. Forholdene i vinter-, overgangssæson og sommer følges. Derved er det muligt at undersøge om der er en indikation på, om termisk opdrift som drivkraft er tilstrækkelig til at sikre et acceptabelt radonindhold i en bygning hele året. Projektpartner Frisesdahl oplever størst efterspørgsel på mekanisk drevet (aktivt) radonsug til afhjælpning, da bygherrer ofte ikke føler sig sikre på, at afhjælpning ved naturligt drevet (passivt) aftræk er tilstrækkeligt. Undersøgelserne kan give et bedre grundlag til at vurdere effekten af et radonsug eller ventilation med naturligt drevent aftræk. Målemetoder og måleprogram 4.1. Radonmåling Radon målt ved hjælp af dosimetre: - Lukkede dosimetre, leverandør og analyselaboratorium: MRM/Eurofins, Luleå, Sverige _BRH16_011 Side 4 af 26
5 Elektroniske radonmålere: - Mærke: Ramon, type: Radon Monitor Mærke: Radonelektronik, type: R3 Radon Monitor 4.2. Fugt- og temperaturlogning Temperatur- og relativ luftighedsloggere: - Clima Spot fra Profort as; TinyTag - Mærke: Trotec, type: BL Måleprogram Måleperioder: Case R Case G Case M Case H 1. måleperiode 22/1 24/4 22/1 24/4 19/1 27/4 14/1 17/5 Varighed 93 dage 93 dage 99 dage 125 dage 2. måleperiode 25/5 21/7 25/5 21/7 30/5 11/8 25/5 11/8 Varighed 57 dage 57 dage 74 dage 79 dage 3. måleperiode 21/7 25/10 21/7 25/10 11/8 26/10 11/8 31/10 Varighed 97 dage 97 dage 77 dage 82 dage Figur 1: Måleperioder og deres varighed Case R Beskrivelse af cases Bygningsbeskrivelse Bygningen er et fritliggende enfamilieshus opført i 1938 som en bungalow med fuld kælder. Kælderydervægge er af beton. I soklerne er der enkelte sætningsrevner. Stueetagens ydervægge er af mursten. Bygningen er ombygget i 1945 med fuld tagetage og saddeltag, tagdækning er i tegl. Ved en ombygning af huset i 1989 er der etablereret et kontor i et kælderrum med separat indgang via en tilbygning i glas. Gulvet i kontoret i kælderen er sænket ca. 20 cm og retableret med tidssvarende terrændæk. Kældervægge er ikke yderligere understøbt ved etableringen af det nye terrænkæk. Stueetage og kælder er adskilt med en dør til kældernedgangen. Terrændækskonstruktion er som følgende: Kælderkontor Øvrig kælder - Klinker - Klinker i enkelte rum - Afretningslag, ca. 4 cm med el-gulvvarme - Betonklaplag ca. 10 cm - Armeret betondæk, ca. 8 cm - Terræn/lerjord - Ca. 7,5 cm polystyrenisolering - Kapillarbrydende lag af leca Ø mm _BRH16_011 Side 5 af 26
6 Der er i 2015 udført radonsikring af huset ved tætning af bygningsdele mod jord, tætning til adskillelse mellem stueetage & kælder og kælder & kontor, forbedring af ventilationen ved sikring af luftskifte med naturlig ventilation med afkast gennem skorsten fra alle kælderrum, samt et passivt radonsug under det nye terrændæk i kontoret. Forud for dette projekt er der efter gennemførelse af disse tiltag udført en kontrolmåling for radonkoncentration i indeklimaet sidst i 2015/start : - Kælder, kontor: 162 Bq/m³ (reduceret fra oprindeligt 640 Bq/m³) - Kælder, depot: hhv. 147 og 162 Bq/m³ (reduceret fra oprindeligt 263 Bq/m³) - Stueetage: 99 Bq/m³ (reduceret fra oprindeligt 172 Bq/m³) - 1. sal: 91 Bq/m³ (reduceret fra oprindeligt 112 Bq/m³) Radonsug/-aftræk: Drivkraften af det passive radonsug/-aftræk er: - Termisk opdrift igennem skorstenen. - Træk forårsaget af vindtryk på bygningen og træk der passerer hen over skorstenen. - Øget sug ved hjælp af en vindhætte af type Turbowent Ø200 med firkantet fod 380*380 af TermaTech på toppen af skorstenen. Jf. datablad har vindhætten en kapacitet på ca. 220 m 3 /h ved en vindhastighed på 3 m/s. Vindhætte på skorsten Note: Udeluftindtag Udsugning/afkast Radonbrønd Radonsugets flow Figur 2: Principskitse over passiv aftræk for ventilation og radonsug i kældergrundplan og snit _BRH16_011 Side 6 af 26
7 Følgende passive radonsug/-aftræk er etableret: A. Radonsug i det kapillarbrydende lag under kontorets terrændæk med afkast gennem eksisterende skorsten: - Radonbrønd i det eksisterende kapillarbrydende lag af Lecanødder (Ø10-20 mm). Der er ført en Ø110 mm kanal fra radonbrønden til den eksisterende skorsten med isokern Ø150 mm, som har været afkoblet og ikke i brug før installation af radontiltag. Ved skorstenen er kanalen reduceret til ø75 mm og ført til overkanten af skorsten. - Skorstenen er på spidsloftet udvendigt isoleret med 100 mm mineraluld. - Der er monteret en vindhætte af type Turbowent Ø200 med firkantet fod 380*380 af TermaTech på skorstenen. Jf. datablad har vindhætten en kapacitet på ca. 220 m 3 /h ved en vindhastighed på 3 m/s. B. Naturlig ventilation i kontor med aftræk gennem skorsten: - Udeluftventil i vinduesrammen. - Rist i skorsten, så luft fra kontoret kan strømme gennem det resterende tværsnit i skorstenen ved siden af Ø110 kanalen til aftræk fra radonbrønden. C. Naturlig ventilation i den øvrige kælder med aftræk gennem skorsten: - Udeluftventiler i vinduesrammer. - Rist i skorsten, så luft fra gangen kan strømme gennem det resterende tværsnit i skorstenen ved siden af ø75 mm kanal til aftræk fra radonbrønden Case G Bygningsbeskrivelse Bygningen er et fritliggende enfamilieshus opført i 1935 i mursten med saddeltag og en frontspice, hvor trappeopgangen er placeret. Huset er i 1,5 etage med fuld kælder. Kælderen har en rumhøjde på 2,5 m og er vel vedligeholdt med malet betongulv og klinker i vaskerum. I kælderens badeværelse er der etableret mekanisk udsugning, styret af og aktiveret af det elektriske lys i rummet. Badeværelset anvendes kun sporadisk af fx gæster. Der er i 2015 udført radonsikring af huset med tætning af lokale utætheder i konstruktioner mod jord, tætning af adskillelsen mellem stueetage & kælder ved etablering af en ny dør i trappeopgangen og ved tætning af lokale luftutætheder i etagedæk over kælder, forbedring af ventilationen i hele kælderen ved at øge luftskiftet med naturlig ventilation med aftræk gennem villaens ubenyttede skorsten, med afkast over tag. Forud for dette projektet er der efter gennemførelse af disse tiltag udført en kontrolmåling for radonkoncentration i indeklimaet sidst i 2015/start : - Kælder, kammer: 101 Bq/m³ (reduceret fra oprindeligt 194 Bq/m³) - Stueetage, spisestue: 166 Bq/m³ (oprindeligt 154 Bq/m³) - 1. sal, kontor: 109 Bq/m³ (oprindeligt 103 Bq/m³) Radonsug/-aftræk: Drivkraften af det passive aftræk for at øge ventilation af kælderen er - Termisk opdrift igennem skorstenen. - Træk forårsaget af vindtryk på bygningen og træk der passerer hen over skorstenen _BRH16_011 Side 7 af 26
8 Tæt dør til afskærmning af stueetage og kælder Følgende er etableret for at øge ventilationen med aftræk fra kælder gennem skorsten: A. Naturlig ventilation af kælderen med aftræk gennem skorsten: - Udeluftventiler i tre af kælderens lokaler. - Rist i skorsten, så luft fra kælderen kan strømme gennem skorstenen. Note: Aftræk gennem skorsten Udeluftindtag Udeluftindtag med mekanisk ventilator Note: Radontilførsel Friskluft-flow Figur 3: Principskitser over passiv aftræk fra kælder i grundplan og snit Case M Bygningsbeskrivelse Bygningen er et fritliggende stuehus opført i 1800-tallet, som er funderet på syldsten, har murede ydervægge og saddeltag. Terrændækskonstruktionen i stuehuset er i 2006 og 2009 blevet udskiftet til et tidssvarende terrændæk med hhv. strøgulv på en lastfordelende plade af beton på isolering med et kapillarbrydende lag mod jord. Betondækskonstruktion er udført med arealer med og uden gulvvarme. Ved siden af stuehuset står et separat fyrrum fra 1970-erne med en ikke nærmere kendt terrændækskonstruktion, murede ydervægge og saddeltag. Stuehus og fyrrum er forbundet med en mellemgang med fladt tag. Fra fyrrummet er der ført gulvvarme og centralvarmeslanger, samt elinstallationer til stuehuset. Rør og ledninger er ført under betondækskonstruktionen i stuehuset _BRH16_011 Side 8 af 26
9 Der er i 2015 udført radonsikring af huset ved at etablere et sug omkring rørføringer i terrændæk, med et sug fra området under mellemgangen med rørgennemføringer ført via en kanal i skorstenen til afkast over tag. Forud for dette projektet er der efter gennemførelse af disse tiltag udført en kontrolmåling for radonkoncentration i indeklimaet. Der er målt ca. 180 Bq/m³. Radonsug/-aftræk: Drivkraften af det passive radonsug er: - Termisk opdrift igennem skorsten til afkast over tag. - Træk forårsaget af vind der passerer hen over skorstenen. Følgende passive radonsug er etableret: A. Radonsug langs rør- og kabelføringer fra tekniskskabet i fyrrummet til under terrændækskonstruktionen i stuehuset. Eksakt opbygning af terrændæk og rørføring er ikke kendt. Hvor rør og kabler gennembryder terrændækket er der sat en plade på, som omhyggeligt er tætnet mod tilstødende bygningsdele og ved gennemføringerne. Fra pladen er der ført en aftrækskanal til afkast over tag. Suget etableres ved skorstenseffekten og føres via aftrækskanalen til under gulv. Dagligstue Stuehus med strøgulv Stuehus med betondæk med gulvvarme Mellemgang Bryggers Fyrrum med terrændæk Rørføring til radiatorer Rørføring gulvvarme Figur 4: Principskitse over passiv radonsug i grundplan _BRH16_011 Side 9 af 26
10 5.4. Case H Bygningsbeskrivelse Bygningen er et fritliggende enfamilieshus opført i Huset er i 1,5 etage uden kælder og med åben forbindelse mellem stueetage og 1. sal. Terrændækket er stampet lergulv på et kapillarbrydende lag af opskummet genbrugsglas. Ydervæggene er lette skeletkonstruktioner med træ- eller stråbeklædning udvendigt og gipspladebeklædning, malet med en linolie-baseret maling, indvendigt. I huset er der placeret en skorsten til ventilation inklusiv aftræk til emhætte fra køkken og aftræk fra badeværelse. Radonsug/-aftræk: Drivkraften af det passive aftræk til sikring af ventilation er: - Termisk opdrift igennem skorstenen. - Træk forårsaget af vindtryk på bygningen og træk der passerer hen over skorstenen. Følgende passive aftræk er etableret: A. Naturlig ventilation af husets volumen - Aftræk gennem skorsten - Luftindtag gennem særskilte kanaler i skorstenen - Udeluftventiler i vinduesrammer Figur 5: Principskitser over passiv radonsug i grundplan. Note: Aftræk gennem skorsten Udeluftindtag hhv. gennem Skorsten og gennem udeluftventiler i vinduer _BRH16_011 Side 10 af 26
11 Måleresultater og øvrige logninger Varigheden af måleperioder tillader ikke beregning af årsmiddelværdi for alle perioder. Måleperioderne skal have en varighed på mindst 60 dage, for at der kan beregnes en årsmiddelværdi. Derfor er der angivet direkte målte værdier for hver måleperiode. Den gennemsnitlige difference mellem inde- og udelufttemperatur i lokaler med konstruktioner mod jord er angivet i nedenstående tabel: Case R Case G Case M Case H Kælder, hhv. kontor & depot Kælder, depot Stueetage, bryggers Stueetage, garderobe [Grader] [Grader] [Grader] [Grader] 1. måleperiode måleperiode måleperiode Figur 6: Temperaturdifference mellem inde- og udelufttemperatur som gennemsnit over måleperioden Case R Radonmålinger Måleperiode Kælder, depot Kælder, kontor Stueetage, køkken Enhed [Bq/m 3 ] [Bq/m 3 ] [Bq/m 3 ] Initial måling 16/3 18/ * 640 * 172 * Kontrolmåling Sidst start 147 * 162 * 99 * 1. måleperiode 22/1 24/4 30 ± 10 30± 10 < måleperiode 25/5 21/7 30 ± ± 20 < måleperiode 21/7 25/10 50 ± ± ± 10 * Målinger foretaget uden for dette projektets regi _BRH16_011 Side 11 af 26
12 Figur 7: Inde- og udetemperatur, samt radonkoncentration i hver af de tre måleperioder. Figur 8: Radonkoncentration med tilhørende usikkerhed i de tre måleperioder _BRH16_011 Side 12 af 26
13 Figur 9: Inde- og udetemperatur, samt radonkoncentration i hver af de tre måleperioder. Figur 10: Radonkoncentration med tilhørende usikkerhed i de tre måleperioder _BRH16_011 Side 13 af 26
14 Figur 11: Inde- og udetemperatur, samt radonkoncentration i hver af de tre måleperioder. Figur 12: Radonkoncentration med tilhørende usikkerhed i de tre måleperioder _BRH16_011 Side 14 af 26
15 6.2. Case G Radonmålinger Måleperiode Kælder, kammer Stueetage, spisestue 1. sal, kontor Enhed [Bq/m 3 ] [Bq/m 3 ] [Bq/m 3 ] Initial måling 16/3 18/ * 154 * 100 * Kontrolmåling Sidst start 101 * 166 * 109 * 1. måleperiode 22/1 24/4 100 ± ± ± måleperiode 25/5 21/7 70 ± ± måleperiode 21/7 25/ ± ± ± 20 * Målinger foretaget uden for dette projektets regi. Figur 13: Inde- og udetemperatur, samt radonkoncentration i hver af de tre måleperioder. Figur 14: Radonkoncentration med tilhørende usikkerhed i de tre måleperioder _BRH16_011 Side 15 af 26
16 Figur 15: Inde- og udetemperatur, samt radonkoncentration i hver af de tre måleperioder. Figur 16: Radonkoncentration med tilhørende usikkerhed i de tre måleperioder _BRH16_011 Side 16 af 26
17 Figur 17: Inde- og udetemperatur, samt radonkoncentration i måleperiode 1 og i en samlet måleperiode 2 & 3. & 3. Figur 18: Radonkoncentration med tilhørende usikkerhed i måleperiode 1 og en samlet måleperiode 2 & _BRH16_011 Side 17 af 26
18 6.3. Case M Radonmålinger Måleperiode Stueetage, bryggers dosimeter Stueetage bryggers, elektr. måler Stueetage, dagligstue Enhed [Bq/m 3 ] [Bq/m 3 ] Initial måling Ca Ca. 180 Ca måleperiode 19/1 27/4 60 ± 10 ø 95 * 160± måleperiode 30/5 11/8 120 ± 20 ø 85 * 170 ± måleperiode 11/8 26/10 ø 98 * 160 ± ± 30 * Elektroniske målinger foretage med elektronisk måler af typen R3 Radon Monitor. Usikkerhed ikke angivet Figur 19: Inde- og udetemperatur, samt radonkoncentration i hver af de tre måleperioder. Figur 20: Radonkoncentration med tilhørende usikkerhed i de tre måleperioder _BRH16_011 Side 18 af 26
19 Figur 21: Inde- og udetemperatur, samt radonkoncentration i hver af de tre måleperioder. Figur 22: Radonkoncentration med tilhørende usikkerhed i de tre måleperioder _BRH16_011 Side 19 af 26
20 Figur 23: Inde- og udetemperatur, samt radonkoncentration målt med en elektronisk måler af typen R3 Radon Monitor over de tre måleperioder. Gennemsnitsværdien for den enkelte periode er angivet som talværdi uden angivelse af usikkerheden på gennemsnitsværdien _BRH16_011 Side 20 af 26
21 6.4. Case H Måleperiode Stueetage, køkken Stueetage, garderobe Enhed [Bq/m 3 ] [Bq/m 3 ] 1. måleperiode 14/1 17/5 50 ± 10 50± måleperiode 30/5 11/8 70 ± ± måleperiode 11/8 31/ ± ± 30 Der er i denne case i forbindelse med en Blower-Door-test blevet lukket for den naturlige ventilation gennem skorstenen d. 4. maj. Lige efter testen er aftrækket til emhætte blevet åbnet igen. Den øvrige ventilation blev åbnet d. 9. september. Figur 24: Inde- og udetemperatur, samt radonkoncentration i hver af de tre måleperioder. Figur 25: Radonkoncentration med tilhørende usikkerhed i de tre måleperioder _BRH16_011 Side 21 af 26
22 Figur 26: Inde- og udetemperatur, samt radonkoncentration i hver af de tre måleperioder. Figur 27: Radonkoncentration med tilhørende usikkerhed i de tre måleperioder. Radonkoncentrationen er angivet med målingens usikkerhed ved anvendelse af dosimetre og ved anvendelse af en radonmåler af typen Ramon 2.2. For måling af radon med radonmåleren af typen Ramon 2.2 er S- værdier angiver, som er den målte værdi for de løbende seneste 7 døgn. Aflæsning af Ramon 2.2 blev fortaget hver fredag i de tre måleperioder, se Figur _BRH16_011 Side 22 af 26
23 Figur 28: Inde- og udetemperatur, samt radonkoncentration målt med en elektronisk måler af typen Ramon 2.2 over de tre måleperioder. Aflæsning er foretaget hver 7. dag. Der er angivet S- værdier, som er et gennemsnit af de løbende sidste 7 døgn. Diskussion af resultater Projektets formål er at undersøge effekten af radonsikringstiltag, der er drevet af termisk opdrift, over tidsperioder med typiske temperaturdifferencer mellem inde og ude. Der er frembragt målinger til undersøgelse af, om der er en sammenhæng mellem indeluftens radonkoncentration og temperaturforskellen mellem inde- og udeluft. I Figur 6 ses, at den gennemsnitlige udendørstemperatur i den 1. måleperiode (januar til april) i de fire cases er mellem 12 og 22 grader lavere end indendørstemperaturen. I 2. måleperiode (maj til juli) er den gennemsnitlige udendørstemperatur mellem 2 og 5 grader lavere end indendørstemperaturen. I 3. måleperiode (august til oktober) er den gennemsnitlige udendørstemperatur mellem 4 og 8 grader lavere end indendørstemperaturen. Dvs. at temperaturdifferencen mellem inde- og udelufttemperatur i den 2. og 3. måleperiode er betydelig mindre end i den 1. måleperiode. Til vurdering af måleresultaterne anvendes direkte målte værdier for radonkoncentrationer fra målinger foretaget med dosimetre. Værdier for radon i indeluften er ikke omsat eller vurderet i forhold til bestemmelsen af årsmiddelværdier. For det første er ikke alle måleperioder lange nok til at kunne bestemme en årsmiddelværdi, for det andet kan der ved systemer drevet af termisk opdrift ikke beregnes valide årsmiddelværdier på den sædvanlige måde, hvilket forklares i afsnit 8. Ved at sammenligne radonkoncentrationer fra måleperiode 1 med radonkoncentrationer fra måleperiode 2 og 3 kan det vurderes, om den større temperaturdifference i måleperiode 1 har haft betydning for radonkoncentrationen i indeklimaet _BRH16_011 Side 23 af 26
24 I case R er der foretaget målinger i to lokaler med konstruktioner mod jord. Det ene er kontoret i kælderen, som både er udstyret med rumventilation og radonsug under terrændækket, begge drevet af termisk opdrift, suppleret med en vindhætte. I kontoret er radonkoncentrationen i måleperiode 2 og 3 højere end i måleperiode 1 (se Figur 8). Det er overvejende sandsynligt, at der er en direkte sammenhæng mellem stor temperaturforskel mellem inde og ude og det lave niveau for radonkoncentrationen. Det andet lokale, depotet i kælderen, er udstyret med ventilation drevet af termisk opdrift. Her kan der ikke ses sammenhæng mellem temperaturforskellen mellem inde og ude og radonkoncentrationen (se Figur 10). I stueetagen (køkkenet) kan der heller ingen sammenhæng ses (se Figur 12). Radonkoncentrationen i depotet og i køkkenet er på et lavt niveau i alle tre måleperioder. I case G er der målt i et lokale med konstruktioner mod jord i kælderen. Kælderen er udstyret med ventilation drevet af termisk opdrift. Her kan der ikke ses en sammenhæng mellem temperaturforskellen mellem inde og ude og radonkoncentration (se Figur 14). I stueetagens spisestue (se Figur 16) og i arbejdsværelset på 1. sal (se Figur 18) kan der heller ingen sammenhæng ses. I case H er der målt i to lokaler i stueetagen med konstruktioner mod jord. Begge lokaler er udstyret med ventilation drevet af termisk opdrift. I garderoben er radonkoncentrationen i måleperiode 2 og 3 højere end i måleperiode 1 (se Figur 27). Den naturlige ventilation gennem skorstenen har fra den 4. maj til den 9. september været lukket. Kun trækket fra emhætten gennem skorstenen har været åben i denne periode. Der kan ved målingerne ses et sammenfald af stor temperaturforskel og lav radonkoncentration i garderoben og en lignende tendens ses i køkkenet. I køkkenet kan en reel forskel dog kun ses fra målperiode 1 til måleperiode 3 (se Figur 25). Der har i garderoben været opsat en elektronisk radonmåler af type Ramon 2.2 sammen med dosimetre. Gennemsnittet af de elektroniske målinger er i god overensstemmelse med målinger foretaget med dosimetre (se Figur 27 og Figur 28). I case M er der foretaget målinger i to lokaler i stueetagen med konstruktioner mod jord. Bryggerset er udstyret med radonsug drevet af termisk opdrift. I dagligstuen forventes det ikke, at radonsuget har den store effekt. I bryggerset er radonkoncentrationen i måleperiode 2 og 3 højere end i måleperiode 1 (se Figur 20). Det er overvejende sandsynligt, at der er en direkte sammenhæng mellem stor temperaturforskel mellem ude og inde og det lave niveau for radonkoncentrationen. I dagligstuen kan der, som forventet, ikke ses forskel i radonkoncentrationen over de tre måleperioder (se Figur 22). Der har i dagligstuen været opsat en elektronisk radonmåler af type R3 sammen med dosimetre. Gennemsnittet af de elektroniske målinger ligger over 50 Bq/m³ lavere end målinger foretaget ved dosimetre (se Figur 22 og Figur 23). Variationen målingerne imellem ligner variationen i de målte radonindhold i indeluften foretaget med dosimetre. Det vurderes, at den elektroniske måler ikke er kalibreret korrekt forud for opsætningen _BRH16_011 Side 24 af 26
25 Konklusion Projektets formål er at undersøge effekten af radonsikringstiltag, der er drevet af termisk opdrift, i forhold til årstidsbetingede temperaturforskelle mellem inde- og udetemperatur. Der er frembragt målinger til undersøgelse af, om der er en sammenhæng mellem indeluftens radonkoncentration og temperaturforskellen mellem inde- og udeluft. På baggrund af målingerne kan der i to (case R og case M) ud af fire huse ses en sammenhæng mellem lave radonkoncentrationer og en stor temperaturdifference mellem inde- og udeluften i lokaler med konstruktioner mod jord. Det er derfor overvejende sandsynligt, at temperaturforskellen mellem inde og ude kan drive hhv. ventilationen og radonsuget. Når denne drivkraft ikke er til stede, ses en stigning i radonkoncentrationen i indeklimaet. I et andet hus (case H) kan der ligeledes ses en sådan sammenhæng, men der er i måleperiode 2 og i måleperiode 3 ændret i funktionen af det naturlige aftræk gennem skorstenen, så målingerne i denne case ikke entydigt kan bekræfte funktionen af den termisk drevne ventilation. I det sidste hus (case G) kan der ikke ses nogen sammenhæng mellem radonindholdet i indeluften og temperaturforskellen mellem inde og ude. Den i to huse konstaterede sammenhæng mellem lave radonkoncentrationer og en stor temperaturdifference mellem inde- og udeluften i lokaler med konstruktioner mod jord giver anledning til to konklusioner: 1. Radonsug eller ventilation, som er drevet af termisk opdrift, har en effekt, og kan anvendes i forbindelse med reduktion af radonniveauer. Effekten ses dog at være begrænset i perioder med lille forskel mellem inde- og udetemperaturen. Effekten er størst i opvarmningsperioden og mindre i sommerhalvåret. 2. Den manglende drivkraft på grund af lav temperaturdifference i sommerhalvåret gør, at der ved kontrolmålinger af systemer, som er baseret på termisk opdrift, skal tages højde for netop denne manglende drivkraft om sommeren. Kontrolmålinger til bestemmelse af årsmiddelværdien af radonkoncentrationen i bygninger, hvor disse systemer er installeret, anbefales udført med en langtidsmåling over et helt år, dvs. 12 måneder. Ved bestemmelsen af årsmiddelværdien i kortere perioder vil vurderingen af årsmiddelværdien afhænge af om der måles i en periode, hvor der er termisk opdrift. Algoritmerne til bestemmelse af årsmiddelværdier på grundlag af målinger med dosimetre tager ikke højde for de årstidsbestemte effekter af radonsug eller ventilation drevet af termisk opdrift, og vil derfor ikke give valide årsmiddelværdier på baggrund af kortere måleperioder _BRH16_011 Side 25 af 26
26 Referencer [1] SBI-anvisning 232 Radon kilder og måling. Torben Valdbjørn Rasmussen, Ida Wraber. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet [2] SBI-anvisning 247 Radonsikring af eksisterende bygninger. Torben Valdbjørn Rasmussen. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet [3] SBI-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger. Torben Valdbjørn Rasmussen. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet [4] Radonsikring nye bygninger. BYG-ERFA: Byggetekniske erfaringer. Østergaard, J. (red.). Byg-Erfa, (99) 2 s [5] Radonsug i eksisterende enfamiliehuse. BYG-ERFA: Byggetekniske erfaringer. Østergaard, J. (red.). Byg-Erfa, Kap. (13) 2 s [6] Radonguiden på Boligejer.dk, Trafik- og Byggestyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse, Kræftens Bekæmpelse _BRH16_011 Side 26 af 26
LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU
LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU Historisk perspektiv I 1800-tallet var det kendt, at minearbejdere oftere udviklede lungekræft.
Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre
Rørcenterdagene 14. juni 2017 Radonsikring af bygninger for kloakmestre Ulla Byrlund Konsulent Bygninger & Miljø Program Hvad er radon? Radon i danske boliger? Måling Sundhedsaspekter Regler om radon Indtrængningsveje
Det er et krav i Bygningsreglementet, at der skal sikres et godt indeklima, hvilket også betyder, at huse skal sikres mod radon.
10/12/2018 RADON Det har siden 2010 været lovpligtigt at sikre huse mod radon, som er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, der siver ind i boliger fra undergrunden. En høj koncentration i indeluften
Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU
Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,
RADON: FORURENING OG LØSNINGER
RADON: FORURENING OG LØSNINGER TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, VALBY KULTURHUS 25. JUNI KL. 19:00 21:00 Forurening Radon er et indeklimaproblem Hvad er radon, Hvor kommer radon fra Hvad gør radon ved mennesker
RADONSIKRING AF EKSISTERENDE BYGNINGER
STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN RADONSIKRING AF EKSISTERENDE BYGNINGER SBI-ANVISNING 247 2. UDGAVE 2016 Radonsikring af eksisterende bygninger Torben Valdbjørn Rasmussen
RADONSIKRING I NYBYGGERI
RADONSIKRING I NYBYGGERI Nu er det lovpligtigt at radonsikre alt nybyggeri i Danmark Bygningen skal udføres, så det sikres at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m³. Citat: BR15 kap. 6.3.3.2, stk. 2
03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri
03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes
RADON. Albertslund Rådhus. Jesper Bruun 13. november Radon, Albertslund Rådhus, Jesper Bruun - NIRAS, / 33
RADON Albertslund Rådhus Jesper Bruun ([email protected]) 13. november 2013 Radon, Albertslund Rådhus, Jesper Bruun - NIRAS, 2013 1 / 33 Oversigt 1. Hvad er radon? 2. Sådan trænger radon ind 3. Forekomst af
Radonsikring af eksisterende bygninger. Torben Valdbjørn Rasmussen
Radonsikring af eksisterende bygninger Torben Valdbjørn Rasmussen SBi-anvisning 247 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Radonsikring af eksisterende bygninger Serietitel SBi-anvisning
Radon og enfamiliehuse. forside > publikationer > 1998 > her
forside > publikationer > 1998 > her Radon og enfamiliehuse Forord Radon er en radioaktiv luftart og er kræftfremkaldende. Det er derfor af sundhedsmæssige betydning at holde indeholdet af radon i luften
Radon og enfamiliehuse
Radon og enfamiliehuse August 2007 Indhold Forord 3 Hvad er radon? 4 Radon og lungekræft 5 Hvordan kommer radon ind i huset? 6 Radonindhold i boliger varierer 7 Hvad kan jeg gøre? 8 Tjekliste 10 Ventilation
RADON. Borgermøde Vanløse. Mette Neerup Jeppesen 10. juni 2014 / 33. Borgermøde om Radon, Vanløse juni 2014
RADON Borgermøde Vanløse Mette Neerup Jeppesen ([email protected]) 10. juni 2014 1 Grundlæggende om radon Hvad siger Bygningsreglementet? Hvor er der hjælp at hente? Hvordan løses problemet? 2 Grundlæggende
Radonsikring af eksisterende bygninger. Torben Valdbjørn Rasmussen
Radonsikring af eksisterende bygninger Torben Valdbjørn Rasmussen SBi-anvisning 247, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Radonsikring af eksisterende bygninger Serietitel
Klimaskærm konstruktioner og komponenter
Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3
Tætning mod radon indtrængning med SPS Radon Block
Tætning mod radon indtrængning med SPS Radon Block 2010-06-06 Sag J.nr. Udg. Dato 2010102 01 2010-06- 06 Udarb. Kontrol Godk. MH MVH MH RÅDGIVENDE INGENIØR APS ARØVEJ 10 DK-4652 HÅRLEV TEL 5628 7771 FAX
Undersøgelse af radonsikring
Undersøgelse af radonsikring Nybyggeri Mette Neerup Jeppesen Temadag, Vintermøde 2011 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde 2011 1 / 62 Overordnet projektpræsentation formål
Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S
Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,
100 radonmålere og hvad vi kan sige om brugeradfærd og eksponering perspektiveret til forhold under prøvetagning af indeluft
ATV Jord og Grundvand Vintermøde 2019 100 radonmålere og hvad vi kan sige om brugeradfærd og eksponering perspektiveret til forhold under prøvetagning af indeluft Bjarke Hoffmark, Tage V. Bote, Morten
En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn
En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning
VINGSTED Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts Oversigt
VINGSTED 2012 Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts 2012 Vingsted Vintermøde 2012, Jesper Bruun Petersen 1 / 18 Radonsikring i eksisterende boliger Vingsted vintermøde 2012, marts
Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland
Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er
Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser
Få mere ud af din energirenovering Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Energirenovering - hvad kan du forvente? Her er et overblik over, hvad du som beboer
TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse
TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, [email protected], Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings
Hvad gør radon ved mennesker? Radon i danske bygningers indeluft. Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut
Hvad gør radon ved mennesker? Radon i danske bygningers indeluft Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut Fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://www.sst.dk/sundhed%20og%20forebyggelse/straalebeskyttelse
Praktiske erfaringer med Blower Door-test af bygninger opført med regelsættet før 1. jan 2006
Illustration (1) viser et hus med en utæt klimaskærm. Når et hus påvirkes af vind opstår der et overtryk på forsiden af huset (den luv side) og et undertryk på bagsiden af huset (den læ side), Dette vil
Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE
sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10
Øget luftskifte i kælder og beboede rum (1/2)
Øget luftskifte i kælder og beboede rum (/2) Hvis man i rum med meget radon øger luftskiftet ved at tilføre udeluft, vil indholdet af radon blive fortyndet og ventileret bort. Ved at åbne et vindue opnår
Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik
Radon og boligen Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Indhold Forord... 3 Hvorfor bekymre sig om radon?... 4 Hvad er radon?... 6 Radon kan give lungekræft... 6 Hvordan kommer radon ind i
Radonsikring af kælderen
Radonsikring af kælderen Har du kælder, vil det typisk være her, problemer med radon er størst. Bliver kælderen brugt til mere end vasketøj og opbevaring, bør du overveje at sikre den mod radon. Læs om
Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift
Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri Lorem ipsum underoverskrift Leca Montagevejledning I denne montagevejledning vil du kunne finde oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet
Trykprøvning af eksisterende byggeri
Trykprøvning af eksisterende byggeri I bygningsreglementet er der ikke fokus på tæthed i forbindelse med energirenovering. Tæthed er en vigtig faktor i forbindelse med energibesparelse og har stor betydning
Orienteringsmøder 2008
Orienteringsmøder 2008 Tagværker og stabilitet som tema i 1-års eftersyn Ventilation BR08 Ændringer i forhold til BR95 og BRS98 Hvad sker der med de elektroniske 5-års eftersyn? Tagværker og stabilitet
Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner
Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.
Passivhuse under 1600 m 2
Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver
BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS
SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.
Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser
Få mere ud af din energirenovering Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Energirenovering - hvad kan du forvente? Her er et overblik over, hvad du som beboer
Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.
SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig
BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.
BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige
Radon kilder og måling. Torben Valdbjørn Rasmussen Ida Wraber
Radon kilder og måling Torben Valdbjørn Rasmussen Ida Wraber SBi-anvisning 232 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Radon kilder og måling Serietitel SBi-anvisning 232 Format
DUKA e-learning. Derfor skal du ventilere din bolig
DUKA e-learning Derfor skal du ventilere din bolig Hvorfor skal en bolig ventileres? Mange bygninger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Mennesket opholder sig indendørs i snit 90%
God energirådgivning - klimaskærmen
God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet
SBI 2019:07. Efterlevelse af byggelovens bestemmelser om radonsikring
SBI 2019:07 Efterlevelse af byggelovens bestemmelser om radonsikring Efterlevelse af byggelovens bestemmelser om radonsikring Torben Valdbjørn Rasmussen SBi 2019:07 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg
Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-
VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes
Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-
Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom
UDVALGSHØRING OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN
Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 15 Offentligt Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Boligudvalget UDVALGSHØRING OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ang. inkludering af radon i tilstandsrapporten
INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Temperaturfaktor "b faktor" 0 1
INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Temperaturfaktor "b faktor" 0 1 BYGNINGSDELE TEMPERATURFAKTOR "B FAKTOR" Generelt Dele af klimaskærmen, som ikke vender mod det fri (for eksempel terrændæk mod jord),
Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement
Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som
Lejligheder, enkeltvis
Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som
Intelligent ventilation
Intelligent ventilation ATV-Vintermøde Winnie Hyldegaard 7. MARTS 2018 Billede lånt fra ing.dk Intelligent ventilation som indeklimasikring ift. radon- og forureningsindtrængning Arbejdsgruppe: Børge Hvidberg,
RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014
RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 13 RÆKKEHUSE Arendalsvej 4 28 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, rækkehuse, Arendalsvej 4-28 Afdeling 25 består af i alt
DAFA Radon System TM. tætning mod indtrængning af radon gasser SEP 2018 DK
DAFA Radon System TM tætning mod indtrængning af radon gasser SEP 2018 DK Værd at vide om radon Radon = radioaktiv gas Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas i jorden og er den største kilde
Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse
PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM
EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier
EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende
Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer
Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10
Hvad må du bruge kælderen til? Må du bo i din kælder? Hvornår skal du søge tilladelse hos kommunen, og hvilke regler gælder ellers for kældre?
1 of 5 10/08/2017, 11:34 Hvad må du bruge kælderen til? Må du bo i din kælder? Hvornår skal du søge tilladelse hos kommunen, og hvilke regler gælder ellers for kældre? FAKTA Ajourført: torsdag d. 29 oktober
Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme
Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende
Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug
SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet
Termografisk inspektion af bygning.
Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 129 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 21 C Ude temperatur: Målt til ca. -5 C Temperatur differences inde - ude Δt:
Marts 2006 V1 1 af 13
Ovenstående illustration I bryggers er der opsat en Blower Door i bryggersdøren, ventilatoren trækker luft ud af bygningen hvorved der skabes et undertryk. Alle steder hvor bygningen er utæt trækkes kold
Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.
SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:
Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.
Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,
Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører
VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan
TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse
TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, [email protected], Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kunde adresse Bygnings
Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården
Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.
Blowerdoortest: XXXXX
Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor
Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser
Få mere ud af din energirenovering Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Energirenovering - hvad kan du forvente? Her er et overblik over, hvad du som beboer
BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS
SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.
Ofte rentable konstruktioner
Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,
Valby-Vanløse Provsti Ma ling af radon i præsteboliger
Valby-Vanløse Provsti Ma ling af radon i præsteboliger Projekt nr. P14-001. 2014-08-06 Sammenfatning Der er i perioden 16. marts til 18. juni 2014 foretaget radonmåling i præsteboligerne i Valby-Vanløse
RADONSIKRING I EKSISTERENDE BYGGERI
tætte løsninger: RADONSIKRING I EKSISTERENDE BYGGERI ARDEX SYSTEM- LØSNING: RADON- SIKRING Enkel installation Hurtig ibrugtagning minimal byggehøjde SOLIDE FORBINDELSER 7 6 ARDEX EP 000 PÅ EKSISTERENDE
ISOBYG Nyholmsvej Randers BETONTEMPERATUR AFHÆNGIG AF ISOLERINGSPLACERING OG SOKKEL TYPE
BETON TEMPERATUR 1. BETONTEMPERATUR AFHÆNGIG AF ISOLERINGSPLACERING OG SOKKEL TYPE Hos ISOBYG har vi ofte modtaget spørgsmålet om hvorvidt blokkene må vendes, så den tykke isolering vender ind,eller det
Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug
SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version
BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm
BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken 7 2970 Hørsholm 21/02-2012 Termo-service.dk I/S, [email protected], Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kirstineparken
Radonsikring. Gennemtestet system til radonsikring
Radonsikring Gennemtestet system til radonsikring 11-2018 erstatter 04-2018 Hvad er radon? Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden. Den dannes, når det radioaktive grundstof radium
1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...
Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...
Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013
af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget
Efterisolering af kældergulv. Fordele
Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET JUNI 2018 Efterisolering af kældergulv Et kældergulv, som er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres, hvis gulvet alligevel skal brydes op fx i
Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug
SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere
Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...
Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre
1950 er-villa/1½ plan. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1945-1955
VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører 1950 er-villa/1½ plan Opført i perioden: ca. 1945-1955 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan
Måling af bygningers lufttæthed
V e n t i l a t i o n Måling af bygningers lufttæthed Af Toke Rammer Nielsen og Henrik Tommerup, begge BYG-DTU, Danmarks Tekniske Universitet Bygningsreglementets energibestemmelser stiller krav til nye
Naturlig contra mekanisk ventilation
Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav
TESTET OG KLASSIFICERET AF SBI. til klasse 2 MONTAGEVEJLEDNING FUGT- OG RADONSPÆRRESYSTEM
TESTET OG KLASSIFICERET AF SBI til klasse 2 SPECIALISTER INDENFOR KLIMASKÆRME BetaPack er specialister indenfor den lette del af klimaskærme, særligt komplette fugt- og radonspærre-, vindspærre- og dampspærresystemer.
3 Termiske forhold og skimmelrisiko på ydervægge i boliger
BO-VEST AFDELING 10, HYLDESPJÆLDET INDEKLIMA VURDERING AF EKSISTERENDE FORHOLD FOR YDERVÆGGE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS
Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca
VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Bungalow Opført i perioden: ca. 1930-1945 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes
