Toshiba Lattiamalli 13 ilmalämpöpumppu yläkertaan
Päivitetty: 13.09.2026




Ladataan ajanvarausta…
😊 Varaa huoletta, se ei ole vielä sitova.
Pe 24.7.
Kiireellinen hätäaika, lisähintainen. Esimerkiksi silloin, kun suojellaan terveyttä tai omaisuutta vahingoilta.
Pystymme pääsääntöisesti järjestämään hätäajan aina halutulle päivälle.
La 25.7.
Kiireellinen hätäaika, lisähintainen. Esimerkiksi silloin, kun suojellaan terveyttä tai omaisuutta vahingoilta.
Pystymme pääsääntöisesti järjestämään hätäajan aina halutulle päivälle.
Ma 27.7.
Asialla on kiire, mutta kyseessä ei ole hätätilanne. Keltaiset ajat ovat rajoitettuja aikatauluiltaan, ja saatavuus voi rajoittua lisää paikkakuntakohtaisesti.
Ke 29.7.
Asialla on kiire, mutta kyseessä ei ole hätätilanne. Keltaiset ajat ovat rajoitettuja aikatauluiltaan, ja saatavuus voi rajoittua lisää paikkakuntakohtaisesti.
To 30.7.
Ei kiireellinen aika, ei lisähintaa. Varattavuus varmistetaan erikseen.
Pe 31.7.
Asialla on kiire, mutta kyseessä ei ole hätätilanne. Keltaiset ajat ovat rajoitettuja aikatauluiltaan, ja saatavuus voi rajoittua lisää paikkakuntakohtaisesti.
La 1.8.
Kiireellinen hätäaika, lisähintainen. Esimerkiksi silloin, kun suojellaan terveyttä tai omaisuutta vahingoilta.
Pystymme pääsääntöisesti järjestämään hätäajan aina halutulle päivälle.
Su 2.8.
Kiireellinen hätäaika, lisähintainen. Esimerkiksi silloin, kun suojellaan terveyttä tai omaisuutta vahingoilta.
Pystymme pääsääntöisesti järjestämään hätäajan aina halutulle päivälle.
Ma 3.8.
Ei kiireellinen aika, ei lisähintaa. Varattavuus varmistetaan erikseen.
Ti 4.8.
Asialla on kiire, mutta kyseessä ei ole hätätilanne. Keltaiset ajat ovat rajoitettuja aikatauluiltaan, ja saatavuus voi rajoittua lisää paikkakuntakohtaisesti.
Ke 5.8.
Ei kiireellinen aika, ei lisähintaa. Varattavuus varmistetaan erikseen.
To 6.8.
Asialla on kiire, mutta kyseessä ei ole hätätilanne. Keltaiset ajat ovat rajoitettuja aikatauluiltaan, ja saatavuus voi rajoittua lisää paikkakuntakohtaisesti.
Ei kiireellinen, 2 vk tai myöhemmin
Siitä ei peritä lisämaksuja, ja se on tavallisin valinta.
Päivitetty: 13.09.2026





Optimaalinen lämmitysmitoitus: ~98 m²
Normaali jäähdytysmitoitus: ~137 m²
Toshiba Lattiamalli 13 on FVG-sarjan käytännöllisin yleisvalinta. Se tuo FVG 10:tä enemmän jäähdytystehoa ja lämmityskapasiteettia, mutta säilyttää asennettavuuden, joka tekee lattiamallista toimivan ratkaisun yläkertaan, ikkunan alle ja matalalle seinälle.
Toshiba Lattiamalli FVG on ilmalämpöpumppu kotiin, jossa tavalliselle yläseinäyksikölle ei löydy toimivaa asennuspaikkaa. FVG 10, 13 ja 18 sopivat erityisesti yläkertaan, jossa viistokatto, ikkuna, portaikko tai kulkureitti voi tehdä seinän yläosasta hankalan. Lattianrajaan sijoitettu sisäyksikkö tuo lämmityksen ja viilennyksen lähelle asuintilaa ilman, että laitteen tarvitsee hallita seinäpintaa korkealla.
Lattiamalli on monipuolinen ratkaisu, mutta sen vahvuus korostuu asuinkerroksessa, jossa lämpö ja viileys halutaan kohdistaa suoraan käytössä olevaan tilaan. Sopivin teholuokka määräytyy tilan koon, pohjaratkaisun, ikkunapintojen ja sisäyksikön sijainnin perusteella.

1,5-kerroksisen talon yläkerta ja viistokatto ovat tyypillisiä tilanteita, joissa yläseinäyksikölle ei jää riittävän hyvää seinäpintaa. Toshiba Lattiamalli voidaan sijoittaa lattialle tai matalalle seinälle esimerkiksi ikkunan alle. Tämä avaa vaihtoehtoja myös tietyissä portaikoissa ja portaiden alapuolisissa osissa, kun ilmavirralle sekä putkitukselle löytyy toimiva reitti.
Joissakin sähkölämmitteisissä kodeissa sisäyksikkö voidaan sijoittaa ikkunan alla olevan patterin paikalle. Näin lämpö tulee samaan kohtaan, jossa kylmä ikkunapinta tavallisesti tuntuu voimakkaimmin. Sijoitus suunnitellaan aina huoneen rakenteiden, kalusteiden ja kondenssiveden poistoreitin mukaan.
Toshiba Lattiamallin kaksisuuntainen ilmanjako ohjaa lämmintä ilmaa sekä ylöspäin että lattiatason suuntaan. Lattialämmitystilassa puhallus kohdistuu alhaalta lähtevään lämpöön, mikä tuntuu miellyttävältä etenkin yläkerran oleskelutilassa, makuuhuoneessa tai portaikon läheisyydessä.
Lattianrajaan sijoitettu yksikkö ei jätä lämpöä vain katon rajaan. Se auttaa tasaamaan tunnetta viileästä lattiasta ja kuljettaa lämpöä pois sisäyksikön läheltä. Viilennyksessä ilman suuntausta voidaan puolestaan säätää niin, että viileys leviää oleskelualueelle ilman jatkuvaa suoraa puhallusta.
Takkatoiminto pitää sisäyksikön puhaltimen käynnissä myös silloin, kun kompressori ei juuri lämmitä. Se auttaa levittämään tulisijan tai muun lämmönlähteen tuottamaa lämpöä tasaisemmin huonetilaan. Tämä on hyödyllistä kodissa, jossa ylemmässä kerroksessa on tulisija tai jossa lämpöä nousee portaikosta alhaalta.
Toiminto täydentää lämmitystä erityisesti silloin, kun lämpöä syntyy yhdessä kohdassa mutta sitä halutaan siirtää myös oleskelualueen toiselle puolelle. Puhalluksen nopeus voidaan sovittaa tilanteeseen, jotta lämmön tasaaminen ei tunnu tarpeettoman voimakkaalta.
FVG 10, 13 ja 18 sopivat asuinkäyttöön silloin, kun sisäyksikön lattiasijoitus tukee lämmön jakautumista paremmin kuin korkea seinäasennus. Yläkerrassa tilan avoimuus, portaikon suunta ja ovien määrä vaikuttavat siihen, kuinka laajalle lämpö käytännössä leviää.
Sarjan teholuokkien vertailu auttaa suhteuttamaan vaihtoehdot omakotitalon sekä rivi- ja paritaloasunnon lähtökohtiin. Lopullinen mitoitus tehdään aina todellisen asennuspaikan ja lämmitettävän tilan mukaan.
FVG 13 on useimpien asuinkohteiden käytännöllisin teholuokka, kun tarvitaan tasapainoa lämmityksen, viilennyksen ja asennettavuuden välillä. FVG 18 tuo ennen kaikkea lisää jäähdytystehoa kuumaan yläkertaan, mutta sen suurempi putkikoko edellyttää sisäyksikön takaa suoraan ulos tehtävää läpivientiä ja mahdollisimman suoraa putkireittiä.
| Lattiamalli 10 10 | Lattiamalli 13 13 | Lattiamalli 18 18 |
|---|---|---|
84 % | 98 % Omakotitalo, pieniPieni omakotitalo on yhden kotitalouden ympärivuotinen koti, jonka ulkoseinät ja rakenteet ovat kokonaan ulkoilmaa vasten. Lämmityksen mitoituskerroin kuvaa, kuinka suuren osan 0–100 m²:n laskentavälistä ilmalämpöpumpun optimaalinen mitoituspinta-ala kattaa. 100 % tarkoittaa koko laskentavälin kattamista. Lähde: AC Oracle legacy: rakennustyyppirekisteri ja mitoituskerroinsopimus. | 100 % |
0 % | 0 % OmakotitaloKeskisuuri omakotitalo on tavallinen yhden perheen ympärivuotinen koti, jossa ilmalämpöpumppu voi kattaa merkittävän osan tilojen lämmitystarpeesta. Lämmityksen mitoituskerroin kuvaa, kuinka suuren osan 100–150 m²:n laskentavälistä ilmalämpöpumpun optimaalinen mitoituspinta-ala kattaa. 100 % tarkoittaa koko laskentavälin kattamista. Lähde: AC Oracle legacy: rakennustyyppirekisteri ja mitoituskerroinsopimus. | 61 % |
0 % | 0 % Omakotitalo, suuriSuuri omakotitalo on yli 150 m²:n ympärivuotinen koti, jossa useat kerrokset, huoneet tai erilliset tilat voivat rajoittaa yhden sisäyksikön lämmönjakoa. Lämmityksen mitoituskerroin kuvaa avoimen luokan ensimmäisen 100 m²:n laskentavälin (150–250 m²) kattamista. 100 % ei tarkoita koko avoimen luokan kattamista. Lähde: AC Oracle legacy: rakennustyyppirekisteri ja mitoituskerroinsopimus. | 0 % |
100 % | 100 % Rivi- tai paritaloasunto, pieniPieni rivi- tai paritaloasunto on tiivis, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu koti, jossa osa rakennuksen seinistä ja rakenteista on yhteisiä naapuriasuntojen kanssa. Lämmityksen mitoituskerroin kuvaa, kuinka suuren osan 0–60 m²:n laskentavälistä ilmalämpöpumpun optimaalinen mitoituspinta-ala kattaa. 100 % tarkoittaa koko laskentavälin kattamista. Lähde: AC Oracle legacy: rakennustyyppirekisteri ja mitoituskerroinsopimus. | 100 % |
60 % | 95 % Rivi- tai paritaloasuntoKeskisuuri rivi- tai paritaloasunto on tavallinen ympärivuotinen perheasunto, jossa ilmalämpöpumppu tukee kodin lämmitystä ja lämmön tasaista jakautumista. Lämmityksen mitoituskerroin kuvaa, kuinka suuren osan 60–100 m²:n laskentavälistä ilmalämpöpumpun optimaalinen mitoituspinta-ala kattaa. 100 % tarkoittaa koko laskentavälin kattamista. Lähde: AC Oracle legacy: rakennustyyppirekisteri ja mitoituskerroinsopimus. | 100 % |
0 % | 0 % Rivi- tai paritaloasunto, suuriSuuri rivi- tai paritaloasunto on yli 100 m²:n ympärivuotinen koti, jossa huonejako ja laaja pinta-ala vaikuttavat lämmön leviämiseen. Lämmityksen mitoituskerroin kuvaa avoimen luokan ensimmäisen 100 m²:n laskentavälin (100–200 m²) kattamista. 100 % ei tarkoita koko avoimen luokan kattamista. Lähde: AC Oracle legacy: rakennustyyppirekisteri ja mitoituskerroinsopimus. | 31 % |

FVG 10, 13 ja 18 käyttävät samankokoista lattiamallin sisäyksikköä. Teholuokan valinta ei siis muuta sisäyksikön tarvitsemaa seinä- tai lattiatilaa. Kun sopiva paikka löytyy ikkunan alta, matalalta seinältä tai viistokaton läheisyydestä, ratkaisu voidaan valita ensisijaisesti lämmitys- ja viilennystarpeen perusteella.
Sisäyksikön mittataulukko auttaa tarkistamaan sijoituksen ennen asennusta. Asennusmitat kannattaa käydä läpi erityisesti ikkunalaudan, verhojen, kalusteiden ja kulkureitin kanssa, jotta ilmanotto, puhallus ja suodattimen puhdistus säilyvät vaivattomina.
| Lattiamalli 10 10 | Lattiamalli 13 13 | Lattiamalli 18 18 |
|---|---|---|
70 × 60 × 22 cm | 70 × 60 × 22 cm Sisäyksikön koko (L × K × S)Sisäyksikön koko kertoo laitteen ulkomitat leveys × korkeus × syvyys -muodossa. Lähde: Laitteen asennusohje. | 70 × 60 × 22 cm |
80 cm | 80 cm Sy:n asennusleveys (5 + L + 5)Sisäyksikön asennusleveys kertoo laitteen asentamiseen tarvittavan kokonaisleveyden. Se muodostuu laitteen leveydestä sekä molemmille sivuille jätettävästä 5 cm vapaasta tilasta. Lähde: Laitteen asennusohje. | 80 cm |
60 cm | 60 cm Sy:n alareunasta kattoon (x + K)Sisäyksikön alareunasta kattoon tarvittava tila kertoo laitteen korkeuden ja sen yläpuolelle vaadittavan vapaan tilan yhteismitan. Yläpuolinen tila tarvitaan ilmankiertoa ja myöhempiä huoltotoimia varten. Lähde: Laitteen asennusohje. | 60 cm |
60 cm | 60 cm Sy:n ovesta kattoon (x + AK)Ovesta kattoon -mitta kertoo, kuinka paljon vapaata korkeutta tarvitaan, kun sisäyksikkö asennetaan oviaukon yläpuolelle. Tila varmistaa, ettei sisäyksikön siiveke jää vahingossa sulkeutuvan oven väliin. Lähde: Laitteen asennusohje. | 60 cm |
Yläkerta lämpenee kesällä usein muuta kotia nopeammin, koska lämpö nousee portaikosta ja aurinko kuormittaa kattopintoja sekä ikkunoita. Toshiba Lattiamalli on ilmalämpöpumppu jäähdytykseen silloin, kun viilennys halutaan samaan tilaan, jossa kuumuus koetaan voimakkaimpana. Lattiasijoitus on hyödyllinen silloin, kun jäähdytykselle ei löydy käytännöllistä yläseinän paikkaa.
Viilennyksessä ilmanohjausta voidaan säätää huoneen muodon ja oleskelualueen mukaan. Tavoitteena on tasaisempi sisäilma, ei voimakas kylmä ilmavirta yhteen kohtaan.
Jäähdytys- ja kuivatustoiminnon jälkeen Toshiba Lattiamalli kuivaa sisäyksikön lämmönvaihdinta automaattisesti. Se auttaa vähentämään kosteuden jäämistä laitteen sisään ja tukee raikasta sisäilmaa, kun viilennystä käytetään vaihtelevasti lämpiminä jaksoina.
Suodattimet ovat helposti saavutettavissa etuluukun kautta. Lattianrajaan sijoitettu rakenne helpottaa puhdistusta, koska suodatinta ei tarvitse käsitellä korkealla seinällä tai tikkailla.
Pitävät aikataulut ja todella siisti asennusjälki, huomaa että ammattilaiset tekemässä kun ei haluta jättää hommaa puolitiehen!

Lattiamalli 13 sopii yläkertaan, jossa kesäkuumuus tuntuu selvästi mutta viilennettävä tila ei tarvitse FVG 18:n suurinta jäähdytystehoa. Se on luonteva vaihtoehto esimerkiksi avoimeen yläaulan ja makuuhuoneiden kokonaisuuteen, jossa viileys halutaan tuoda lähelle oleskelua ilman korkealle seinälle asennettavaa sisäyksikköä.
FVG 13 kasvattaa viilennyskapasiteettia FVG 10:een verrattuna, mutta sisäyksikön koko ei kasva. Siksi teholuokan valinta voidaan tehdä yläkerran todellisen lämpökuorman perusteella. Suuret ikkunat, aurinkoinen kattopinta ja avoin portaikko kasvattavat jäähdytystarvetta enemmän kuin pelkät neliöt kertovat.
| Lattiamalli 10 10 | Lattiamalli 13 13 | Lattiamalli 18 18 |
|---|---|---|
3,2 kW | 4,1 kW Jäähdytyksen maksimitehoJäähdytyksen maksimiteho kertoo laitteen suurimman valmistajan ilmoittaman jäähdytyskapasiteetin. Arvo auttaa arvioimaan laitteen riittävyyttä kuumissa ja voimakkaasti auringon lämmittämissä tiloissa. Lähde: Valmistajan ilmoittama jäähdytyksen maksimiteho +35 °C:n ulkolämpötilassa. | 5,6 kW |
107 m² | 137 m² JäähdytysmitoitusTavallisen kodin neliömitoitus kertoo pinta-alan, jonka normaali 30 W/m² jäähdytystarve vastaa laitteen suurinta jäähdytystehoa. Lähde: Valmistajan tekniset tiedot ja niiden perusteella tehty laskenta. Huomautus: Laskelma voi muuttua, jos asunnossa on suuria lämpötehon lähteitä, kuten pelitietokoneita tai palvelimia. | 187 m² |
64 m² | 82 m² Jäähdytysmitoitus, Kuuma kotiKuuman kodin neliömitoitus kertoo pinta-alan, jonka tavallista suurempi 50 W/m² jäähdytystarve vastaa laitteen suurinta jäähdytystehoa. Sitä käytetään voimakkaasti auringon lämmittämän asunnon mitoitukseen. Lähde: Valmistajan tekniset tiedot ja niiden perusteella tehty laskenta. | 112 m² |
1 kW | 1,1 kW Jäähdytyksen minimitehoJäähdytyksen minimiteho Lähde: Jäähdytyskäytöllä minimitehon alittuminen johtaa laitteen katkonaiseen käyntiin. Jos minimiteho on kovin suuri neliöihin nähden voi sisälämpötila alkaa heilumaan epämiellyttävästi. | 1,2 kW |
50 m² | 55 m² Jäähdytyksen minimipinta-alaSuositeltava jäähdytyksen pinta-ala, jonka 20 W/m² jäähdytystarve vastaa laitteen pienintä jatkuvaa jäähdytystehoa. Tätä pienemmässä tilassa laite joutuu herkemmin katkokäyntiin, mikä voi aiheuttaa sisälämpötilan heiluntaa. Se ei estä laitteen toimintaa jäähdytystarkoituksissa. Lähde: Valmistajan tekniset tiedot ja niiden perusteella tehty laskenta. | 60 m² |
Yläkerrassa lämmitys voi tuntua eri tavalla kuin alakerrassa. Viistokatto, ikkunat ja avoin portaikko voivat tehdä lämpötilasta epätasaisen, vaikka muualla kodissa olisi lämmintä. Lattiamalli 13 tuo lämmön lattiatasolle ja auttaa tasaamaan oleskelutilan lämpöä ilman, että lämpö jää katon rajaan.
FVG 13 on sopiva silloin, kun FVG 10:n kapasiteetti jää niukaksi, mutta FVG 18:n jäähdytystehoa tai vaativampaa putkireittiä ei tarvita. Näin valinta pysyy sekä tehon että asennettavuuden kannalta järkevänä.
| Lattiamalli 10 10 | Lattiamalli 13 13 | Lattiamalli 18 18 |
|---|---|---|
2,1 kW | 2,4 kW Arvioitu maksimiteho −10 °C:ssaArvio perustuu LOT10:n kylmimmän mittauspisteen lämmitystehoon. Tehoa muutetaan mittauspisteen ja −10 °C:n välillä 3,33 prosenttia lämpöastetta kohti. Lähde: Valmistajan LOT10-tiedot ja niiden perusteella tehty laskenta. | 3,3 kW |
84 m² | 98 m² LämmitysmitoitusIhanteellinen mitoitus kertoo pinta-alan, jonka lämmitystarve vastaa laitteen arvioitua maksimitehoa −10 °C:ssa, kun lämmitystarpeena käytetään 25 W/m². Tässä mitoituspisteessä laitteen laskennallinen sähkönsäästö voidaan hyödyntää kokonaan. Suuremmassa lämmitystarpeessa lisäsäästö edellyttää suuremman laitteen valintaa. Lähde: Energiamerkinnän Lot 10 -tiedot ja niiden perusteella tehty laskenta. | 131 m² |
82 m² | 91 m² Lämmityksen minimipinta-alaIhanteellisessa minimipinta-alassa 11 W/m² lämmitystarve vastaa laitteen pienintä jatkuvaa lämmitystehoa +7 °C:ssa. Tätä pienemmässä tilassa laite joutuu leudolla säällä herkemmin katkokäyntiin, mikä heikentää hyötysuhdetta. Lukema on yleensä melko iso ja lähellä pakkasmitoitusta ja sen ylitys ei estä laitteen toimimista lämmityksessä. Lähde: Valmistajan tekniset tiedot ja niiden perusteella tehty laskenta. | 118 m² |
0,9 kW | 1 kW Lämmityksen minimitehoValmistajan ilmoittama pienin jatkuva lämmitysteho. Pieni minimiteho auttaa ylläpitämään lämpöä leudolla säällä ilman toistuvaa käynnistymistä ja pysähtymistä. Lähde: Valmistajan tekniset tiedot. | 1,3 kW |

Säästöarvio kuvaa tilannetta, jossa lämpöpumppu lämmittää yläkertaa muun lämmityksen rinnalla. Helsingin korkeudelle tehty arvio huomioi sähköllä tuettavan lämmityksen ja suhtautuu lämpöpumpun pakkastehoon varovaisesti.
Lattiamalli 13:n säästöpotentiaali toteutuu parhaiten, kun sisäyksikkö sijoitetaan avoimeen kohtaan ja lämmin ilma pääsee lattiatasolta asuinkerroksen käytössä oleviin tiloihin. Patterit täydentävät lämmitystä siellä, missä ovet, seinät tai portaikon rakenne rajoittavat ilman kulkua.
| Lattiamalli 10 10 | Lattiamalli 13 13 | Lattiamalli 18 18 |
|---|---|---|
990 €/a | 1 190 €/a Arvioitu sähkönsäästöArvioitu sähkönsäästö kertoo, kuinka paljon vähemmän sähköä lämpöpumppu ja tukilämmitys kuluttavat verrattuna saman vuoden lämmitysenergian tuottamiseen suoralla sähköllä. Euromäärä on laskettu sähkön hinnalla 0,18 €/kWh. Lähde: Sääkorikohtainen järjestelmälaskenta. | 1 570 €/a |
9 000 kWh/a | 10 800 kWh/a Vuoden lämmitysenergiaVuoden lämmitysenergia kertoo suunnittelutehoa vastaavan rakennuksen laskennallisen vuotuisen lämmitystarpeen kylmän ilmaston tuntijakaumalla. Lähde: Valittu Lot 10 -suunnitteluteho ja kylmän ilmaston sääkorijakauma. | 14 400 kWh/a |
7 200 kWh/a | 8 700 kWh/a Lämpöpumpun tuottama osuusLämpöpumpun tuottama osuus kertoo, kuinka paljon vuoden lämmitysenergiasta lämpöpumppu tuottaa. CoSP-H:ssa lämpöpumpun osuus on välillä −1…−10 °C enintään 80 % kuormasta, ja alle −10 °C se on nolla. Lähde: Lot 10 -mittauspisteet ja sääkorikohtainen järjestelmälaskenta. | 11 600 kWh/a |
1 700 kWh/a | 2 100 kWh/a Lämpöpumpun sähkönkulutusLämpöpumpun sähkönkulutus kertoo, kuinka paljon sähköä lämpöpumppu käyttää tuottaessaan oman osuutensa vuoden lämmitysenergiasta. Lähde: Lot 10 -mittauspisteet ja sääkorikohtainen laskenta. | 2 900 kWh/a |
1 800 kWh/a | 2 100 kWh/a Tukilämmityksen sähkönkulutusTukilämmityksen sähkönkulutus kertoo, kuinka paljon sähköä tarvitaan sen lämmitysenergian tuottamiseen, jota lämpöpumppu ei kata. CoSP-H:ssa tukilämmitys kattaa välillä −1…−10 °C aina vähintään 20 % kuormasta ja kapasiteettivajeen mahdollisen lisäosuuden. Alle −10 °C se kattaa koko kuorman. Tukilämmitys on suoraa sähköä: yksi kilowattitunti sähköä tuottaa yhden kilowattitunnin lämpöä. Lähde: Sääkorikohtainen järjestelmälaskenta. | 2 800 kWh/a |
3 500 kWh/a | 4 200 kWh/a Sähkönkulutus yhteensäSähkönkulutus yhteensä kertoo lämpöpumpun ja tukilämmityksen yhteenlasketun sähkönkulutuksen vuoden lämmitysenergian tuottamiseen. Lähde: Sääkorikohtainen järjestelmälaskenta. | 5 700 kWh/a |
3,7 kW | 4,4 kW CoSP-H suunnitteluteho −22 °CSuunnitteluteho kertoo CoSP-H-laskennassa todella käytetyn rakennuksen lämmitystehontarpeen yhteisessä −22 °C:n vertailupisteessä. Jos valittu PdesignH on ilmoitettu muussa lämpötilassa, arvo muunnetaan samalta kuormakäyrältä −22 °C:een. Lähde: Valittu Lot 10 -PdesignH, sen suunnittelulämpötila ja CoSP-laskennan kuormakäyrä. | 5,8 kW |
2,6 CoSP | 2,6 CoSP CoSP-HCoSP-H (Coefficient of System Performance – Hybrid) kertoo kylmän ilmaston −22…+15 °C:n sääkorien mukaan lasketun koko lämmitysjärjestelmän hyötysuhteen. Pluskeleillä asunto voi pärjätä yhdellä lämpöpumpun lämmityspisteellä. Välillä −1…−10 °C laskenta varaa kuitenkin aina vähintään 20 % lämmitystarpeesta suoralle tukilämmitykselle; kapasiteettivaje kasvattaa osuutta tarvittaessa. Alle −10 °C koko lämmitystarve tuotetaan tukilämmityksellä. Kovan pakkasen toimintavarmuus on käyttäjästä kiinni, joten asunto lämmitetään laskennassa tarvittavalla teholla, ei oletetulla lämpöpumpun hyötysuhde-edulla. Lähde: Energiamerkinnän Lot 10 -tiedot, kylmän ilmaston sääkorijakauma ja normaalia asuntoa kuvaava tukilämmitysskenaario. | 2,5 CoSP |
Lattiamalli 13:n puhallus lähtee lattianrajasta, joten ilma voidaan suunnata kohti oleskelutilaa eikä se tule ylhäältä suoraan katseen tasolle. Tämä tekee ilmavirrasta usein luontevamman tuntuisen esimerkiksi makuuhuoneessa, työtilassa tai yläaulassa.
Äänitaso määräytyy aina puhallusnopeuden mukaan. Kun ilmanjako on suunniteltu avoimeen tilaan, laitetta ei tarvitse pitää jatkuvasti suurimmalla puhalluksella vain siksi, että lämpö tai viileys pääsisi etenemään huoneesta toiseen.
| Lattiamalli 10 10 | Lattiamalli 13 13 | Lattiamalli 18 18 |
|---|---|---|
46 dBA | 48 dBA Ulkoyksikön ääni lämmityksessäUlkoyksikön ääni on valmistajan nimellisteholla ilmoittama äänitaso. Äänitaso voi muuttua todellisen käyttötehon mukaan. Lähde: Valmistajan tekniset tiedot. | 50 dBA |
45 dBA | 44,9 dBA Sisäyksikön ääni 600 m³/h ilmavirrallaSisäyksikön ääni 600 m³/h:ssa on valmistajan ilmavirta- ja äänimittauksista normalisoitu arvio. Se kuvaa tavanomaista lämmityskäytön puhallusnopeutta, jossa lämmön jakautuminen asunnossa on tärkeää. Se on yleensä lähempänä laitteen korkeita kuin matalia puhallusnopeuksia. Lähde: Valmistajan tekniset tiedot ja niiden perusteella tehty laskenta. | 46 dBA |
610 W | 715 W Kompressorin nimellistehoUlkoyksikön kompressorin nimellinen sähköteho Lähde: Valmistajan tekninen dokumentaatio | 1 075 W |
49 Hz | 51 Hz Suurin käyntitaajuus, arvioSuurin käyntitaajuus arvioi kompressorin suurinta käyntinopeutta esimerkiksi pakkasen kiristyessä, kun lämmitystehoa tarvitaan enemmän. Valmistaja ei ilmoita taajuutta, vaan arvio johdetaan kompressorin suoritusarvoista. Matalampi käyntitaajuus voi kuulostaa ulkoyksikön vieressä miellyttävämmältä, mutta matalataajuinen värähtely voi siirtyä rakenteissa herkemmin. Korkeampi käyntitaajuus voi kuulua läheltä selvemmin, mutta sen värähtely ei yleensä kulkeudu rakenteissa yhtä helposti. Lähde: Valmistajan tekniset tiedot ja niiden perusteella tehty laskenta. | 47 Hz |
FVG 13 on hyvä lähtökohta silloin, kun lattiamallin paikka löytyy ikkunan alta, matalalta seinältä tai portaikon läheltä. Se käyttää samaa sisäyksikköä kuin sarjan muut teholuokat, mutta putkireitti on FVG 18:aa helpompi sovittaa tavanomaiseen asennukseen.
Jäähdytyksessä kondenssivesi johdetaan hallitusti ulos. Ulkoseinän läheisyys, mahdollisimman selkeä putkireitti ja vapaaksi jäävä ilmanotto tekevät asennuksesta toimivan myös pitkällä aikavälillä.
Hyvä laite tarvitsee hyvän asennuksen, älä tyydy markkinoiden perusasennuksiin.
Huimat 12m putkietäisyys sisä- ja ulkoyksikön välillä korkealaatuisilla materiaaleilla
Rakenteita suojaava Pro-läpivientijärjestelmä
Sähköalan ammattilaisen sähkötyöt
Seinäteline, maateline tai sokkeliteline
Putkireitistä enintään 6m toteutetaan koteloituna. Kotelointi tehdään valkoisella muovikourulla seinäasenteisena johon sisältyy tarvittavat mutkapalat. Koteloimaton putkiosuus kiinnitetään teräspannalla seinään 1-2m välein. Tämä on esimerkiksi autotallin läpikulkeva ratkaisu.
Yli 6m ylittävän osuuden kotelointi on +45€/m.
Laitteen välikaapeli kulkee mukana, kuten kondenssilinjakin.
Kondenssivesilinja vain painovoimaisena
Kondenssivesilinja kulkee muun putkiston mukana ja tarvitsee kaadon koko matkalle. Linja voidaan katkaista jos sille on purkupaikka matkan varrella.
Hintaan ei sisälly kondenssivesilinjan kuljetus jonnekin muualle, kuten pesuhuoneen viemäriyhteeseen.
Työ siististi, turvallisesti ja ammattitaidolla
Kylmä- ja sähköalan vankka osaaminen, vaaditut pätevyydet ja vuosikymmenten käytännön kokemus talotekniikasta ovat olennainen osa jokaista Mestariasennusta. Oman työn tarkastaminen ja dokumentointi tehdään kaikista asennuksistamme.

Läpivienti on tärkeä osa rakenteiden suojaamista
Ulkoseinän läpivienti on toteutettava tiiviisti niin ettei läpiviennistä pääse johtumaan kosteutta rakenteisiin. Pelkkä uretaanivaahto seinän reikään ei sitä tee.
Olemme vuosikymmenten aikana hioneet ja parantaneet läpivientitekniikkaamme ja väitämme että toteutuksemme on eräs alan tiiviimpiä ja parhaita jälkiasenteisia läpivientejä. Siksi nimesimme nykyisen läpivientijärjestelymme PRO- Läpivienniksi.
Pro-läpivienti muodostaa seinärakenteen läpi tiiviin ja hallitun kanavan kylmäaineputkille, välikaapelille ja kondenssivesiletkulle. Se suojaa seinärakenteen sisäosia kosteuden tiivistymisen riskiltä ja tiivistää höyrynsulkumuovin putken ympärille mekaanisesti. Näin myöskään eristetilassa liikkuva ilma ei pääse kulkeutumaan sisäilmaan, joka voisi osaltaan aiheuttaa sisäilmaongelmia.
Läpiviennin M1 luokiteltu tiivistekaista on terveellinen sisäilmalle ja massaus viimeistelee tiiveyden, sekä antaa suojaa myös haittaeläinten pyrkimyksiltä talosi rakenteisiin.
Mestariasennukseen sisälty yksi tälläinen ulkoseinän läpivienti porattuna materiaalina puurunko, tiiliverhoiltu, lecasora, hirsi, peltielementti, siporex.
Myös yksi väliseinän läpivienti sisältyy levyseinään
Läpivientipaikkojen rajoituksia
Teräsbetoninen seinä vaatii lisähintaisen timanttiporauksen
Täystiilinen eli tiili sisällä ja ulkona ei sisälly hintaan
Väliseiniin ei tule läpivientijärjestelmää.
Kiviaineiset väliseinät eivät sisälly
Punatiilen porauksen mahdollinen lisäsiivouksen tarve ei sisälly hintaan
Sähkönsyöttö toteutetaan useimmiten lähimmältä pistorasialta pistotulppaliitäntänä, laadukkaita asennusmateriaaleja käyttäen. Jos pistorasia ei sovellu sellaisenaan käyttöön, ulkoyksikkö kytketään kiinteällä kaapeloinnilla lähimmältä sähköpisteeltä ja asennukseen lisätään turvakytkin.
Urakointia Tukes hyväksynnällä
Sähkönsyötön toteutus kuuluu omalle sähkötiimillemme. Pitkä asennuskokemus, sähköalan pätevyydet (A / S1) ja monipuolinen sertifiointitausta näkyvät työn turvallisena ja huolellisena toteutuksena.
Jos haluat sähkönsyötön suoraan sähkötaululta esimerkiksi oman sähköryhmän vuoksi, ota yhteyttä. Kyse on erikseen sovittavasta erikoistoteutuksesta, jonka yksityiskohdat arvioidaan kohdekohtaisesti. Usein tarjoukseen tälloin tulee lisänä sulakkeet, johdonsuojat tai vikavirtasuojat tms.
Sulakekoko: Mestariasennus ei sisällä rakennuksen pääsulakekoon kasvattamista. Jos asiakas haluaa yksittäisen ryhmän sulakekoon kasvattamista esimerkiksi siksi, että valmistajan ohjeessa suositellaan yli 10 A:n sulaketta, toteutus sovitaan erikseen.
Ennen sulakemuutosta: Sulakekoon kasvattaminen edellyttää aina kiinteistön olemassa olevien sähköjohtojen, suojausten ja niihin liittyvien järjestelmien mitoituksen tarkastamista.
Vikavirtasuojaus: Jos laitteen asennusohjeessa määritellään vikavirtasuojaus ja asiakas haluaa sen lisättävän sähköjärjestelmään, vikavirtasuojaus ja mahdolliset erilliset sähkövalmistelut eivät sisälly Mestariasennukseen vaan nämä tarjotaan erikseen.
Ulkoyksikkö tarvitsee asennustelineen alleen. Se on yleisimmin seinään kiinnitetty, mutta myös maateline ja sokkelipintaan kiinnitetty teline sisältyy mestariasennukseen.
Sokkelitelineestä on sovittava erikseen, koska se edellyttää tarkoitukseen sopivan hankintaa etukäteen.
Kumiset värinänvaimentimet koneen ja telineen väliin sisältyvät mestariasennukseen.
Maatelineen kiinnitysalusta ei sisälly
Maatelineen turvallinen asentaminen edellyttää, että sen alla on kiinnityskelpoinen tukeva alusta. Sellainen on esimerkiksi rautakaupasta ostetut pihalaatat, asfaltti, pihakiveys tai terassin pintalaudoitus.
Jos sellaista ei ole asennuspaikassa, tulee asiakkaan järjestää sellainen omalla ajallaan. Maatelinettä ei voi asentaa kovin epätasaiseen maastoon, telineen säätövara on 2cm.
Sisäyksikkö enintään 3m korkeudelle
Sisäyksikköä ei kannata sijoittaa tarpeettoman korkealle: suodattimien ja pintojen säännöllinen puhdistus on hyvä voida tehdä turvallisesti ilman poikkeavia järjestelyjä. Korkeampi sijoituspaikka sovitaan erikseen jos sellaisen kuitenkin haluat
Porraskäytävään tehtävä asennus sovitaan aina erikseen. Portaikossa kulkureitit, laitteen käyttö, tuleva huolto ja turvallinen työskentely voivat tehdä muuten mahdollisesta sijoituspaikasta epäkäytännöllisen.
Ulkoyksikkö lähelle alustan pintaa
Ulkoyksikön kiinnitys enintään 1 metrin korkeudelle maanpinnasta.
Läpivientikorkeus ulkopuolella enintään 4m maasta
Toisen kerroksen asennuksessa läpiviennin tulee olla ulkopuolelta turvallisesti saavutettavissa, esimerkiksi parvekkeen kautta.
Nojatikastyöskentelyn esteitä voi olla jyrkästi viistottu maa, kallio, ovilipat, autokatokset, istutukset, puut, varastorakennukset
Turvallisuus on tärkeää
Harvinaisissa tapauksissa ulkoseinän läpivienti ei ole turvallisesti saavutettavissa ilman lisäkalustoa. Nostimen, telineiden tai muun poikkeavan kulku- ja työskentelyratkaisun tarve ei sisälly Mestariasennuksen hintaan. Lisäksi jos asennustyössä pitää käyttää erikoisjärjestelyjä, nostimia tai telineitä, takuut eivät kata mahdollisissa vikatilanteissa ja niiden korjaamisissa tarvittavia erikoisjärjestelyjä.
Suunnittelu: ennen asennustyön aloittamista.
Suojaaminen: Suojaamme aina työalueen itse.
Käyttöönotto: toiminnan ja oman työn tarkastus ja käyttöopastus.
Dokumentointi: asennus- ja käyttöönottopöytäkirja sisältyy asennukseemme.
Työalue: suojaus ja loppusiivous.
Asennusjäte: otamme asennuksesta syntyvän jätteen mukaamme.
Käytöstä poistetut ja puretut laitteet: Jos uusi laitteisto on asennettu esimerkiksi vanhan ilmalämpöpumpun tilalle, viemme purkamamme laitteen kierrätykseen.
Lisää tuotteen esitteet ja muut ladattavat tiedostot.

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) ASENNUSOHJEET Sisäyksikkö RAS-B10U2FVG-E1 RAS-B13U2FVG-E1 RAS-B18U2FVG-E1 1112151198 R32 or R410A

Engineering Data Book Indoor Units TCTC-E20-RES003 RAS-B10J2FVG-E RAS-B13J2FVG-E RAS-B18J2FVG-E RAS-10J2FVG-TR RAS-13J2FVG-TR RAS-18J2FVG-TR Outdoor Units RAS-10J2AVSG-E / TR RAS-13J2AVSG-E / TR…

Ympärivuotista mukavuutta energiatehokkaasti

SPLIT TYPE Indoor Unit <Console, Heat Pump Type> RAS-10 J 2FVG- TR RAS-13 J 2FVG- TR RAS-18 J 2FVG- TR RAS-10 J2 AVSG- TR RAS-13 J2A VSG- TR RAS-18 J2A VSG- TR RAS-10J2AVSG-TR1 RAS-13J2AVSG-TR1 R32…

1112150198 ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yled julkiseen käyttöön Sisäyksikkö RAS-B10, 13, 18U2FVG-E1 KÄYTTÖOHJEET

RESIDENTIAL AIR-TO-AIR MONOSPLIT CONSOLE CONSOLE This innovative and compact unit has been designed to be installed on the floor and in low wall applications, fitting perfectly under the window…

Appliance - Split type air conditioner Directive 2009/125/EC Supplier Toshiba Carrier Corporation Outdoor unit RAS-13J2AVSG-E1 Indoor unit RAS-B13J2FVG-E Refrigerant Type R32 Global Warming…

RAS-13J2AVSG-E1 RAS-B13J2FVG-E 7.02 6.50 4.70 x 174 349 893 x 53 59 dB dB

Appliance - Split type air conditioner Directive 2009/125/EC Supplier Toshiba Carrier Corporation Outdoor unit RAS-13J2AVSG-E1 Indoor unit RAS-B13J2FVG-E Capacity control Variable Cooling Design…