Lämpö
Rakennuksen energiamallinnus & mallihallin tiedot
Energiamallinnuksessa rakennuksesta luodaan mahdollisimman realistinen 3D-tietokonemalli. Lisäksi esitellään esimerkkinä käytettävä mallihalli.
Lämmönkulutuksen seuranta ja analysointi
Tunnista, miten paljon kiinteistössä kuluu lämmitysenergiaa. Analysoimalla energiankulutusta voit löytää säästö- ja korjauskohteita.
Sisälämpötilan pienentäminen
Rakennuksen lämmittäminen kuluttaa paljon energiaa ja ison rakennuksen lämmittäminen vielä enemmän. Tarvittaessa sisälämpötilaa kannattaa laskea.
Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto
Suurissa tiloissa ilman vaihtaminen puhtaampaan tarkoittaa samalla valtavan lämpimän ilmamäärän puhaltamista ulos ja kylmän korvausilman lämmittämistä tilalle.
Ilmavuotojen pienentäminen
Ulkovaipan hyvä ilmanpitävyys on oleellinen osa rakennuksen energiatehokkuutta. Tyypillisiä ilmavuotokohtia ovat mm. rakennusosien liitoskohdat, elementtisaumat sekä erilaiset läpiviennit.
Lämpökameran hyödyntäminen
Lämpökamera on monipuolinen apuväline teollisuudessa mm. kunnonvalvontaan, rakennusten lämpövuotojen etsintään sekä kunnossapidossa koneiden ja laitteiden vaurioiden arviointiin ja paikantamiseen.
Lämmöneristyksen parantaminen
Katon kautta pyrkii karkaamaan suhteellisesti eniten lämpöä. Eristykseen on kannattavinta panostaa uudisrakennusvaiheessa.
Lämmönkulutuksen normitus
Normituksen avulla sään vaikutusta voidaan rajata ulos ja saada näkyviin muita lämmitystarpeeseen vaikuttaneita eroja eri vuosien ja kuukausien välillä.
Ikkunoiden optimointi
Ikkunat ja varsinkin vanhemmat ikkunat ovat usein heikoin lenkki rakennuksen ulkovaipan lämmöneristävyydessä.
Sähkö
Sähkönkulutuksen mittaus, seuranta ja analysointi
On tärkeää tietää ja tunnistaa, miten paljon ja mihin sähköä kuluu. Tarkemmalla mittauksella tunnistetaan paremmin kehityskohteet.
Valaistustekniikan päivitys
Valaistustekniikka on kehittynyt
ja entistä parempi valaistus on mahdollista saada aiempaa pienemmillä käyttökustannuksilla.
Valaistuksen ohjaus
Valaistuksen energiankulutusta voidaan pienentää optimoimalla valaistuksen käyttöaikaa ja voimakkuutta tarpeenmukaisiksi. Ohjaamisen lisäämisessä on paljon säästöpotentiaalia.
Kiinteistöautomaation lisääminen
Automaatiotason nostamisella parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta. Säästöjä syntyy energiankulutuksen optimoinnista sekä kiinteistön ylläpidon ja huollon tehostumisesta.
Ilmanvaihdon tarkistus ja säätö
Koneellinen ilmanvaihto on yleensä huomattava sähkönkuluttaja teollisuuskiinteistössä. Ilmanvaihdon optimoinnissa on merkittävää säästöpotentiaalia.
Aurinkosuojaus
Aurinkosuojauksen avulla voidaan vähentää rakennuksissa jäähdytystarvetta ja säästää näin energiakustannuksissa sekä parantaa viihtyvyyttä.
Liikajäähdytyksen minimointi työtiloissa
Liikajäähdytys voi vain lisätä epämukavuutta työtiloissa – jäähdyttämällä vain tarpeeseen viihtyvyys kasvaa ja energiaa säästyy.
Sähkölämmityslaitteiden optimointi
Esimerkiksi sulanapitolämmitys voi olla salakavala energiasyöppö ja sen tarpeenmukaiseen ohjaukseen ja säätöön kannattaa kiinnittää huomiota.
Uusiutuva energia
Energiantuotanto
Energiatehokkuustoimien lisäksi vaihtaminen edullisempaan lämmitysmuotoon tuo suuria säästöjä. Fossiilinen energia on jo nyt kallista, mutta tulevaisuudessa vielä entistä kalliimpaa.
Lämpöpumput
Lämpöpumppuja on ollut markkinoilla jo pitkään ja niiden hyötysuhteet ovat parantuneet jatkuvasti. Kiristyvien energiamääräysten ja hyvän säästöpotentiaalin vuoksi laitteet yleistyvät vauhdilla myös teollisuudessa.
Aurinkosähkö ja -lämpö
Aurinkolämpö ja etenkin aurinkosähkö ovat käyttökelpoisia täydentäviä energianmuotoja lähes kaikissa kiinteistöissä.
Tuulivoima
Helppona vaihtoehtona on sähkösopimuksen muuttaminen tuulisähköön. Oma tuulivoimalainvestointi saattaa olla haastava.
