16 Avr 2015

Humidité

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blue water drop texture

L’humidité et l’air humide

 

Pour simplifier, l’air peut être considéré comme un mélange d’air sec et de vapeur d’eau, composant qui peut condenser. Ce mélange est nommé air humide.

 

Humidité spécifique :

Quantité de gramme de vapeur d’eau par kilo d’air sec (g/kg).

 

Humidité relative :

Pourcentage de vapeur d’eau contenue dans l’air en rapport avec la quantité maximale qu’il peut contenir à une température donnée. Lorsque l’humidité relative atteint les 100%, la vapeur ajoutée condense. L’humidité relative est liée à la température : lorsque la température augmente, la quantité de vapeur qui peut être contenue dans un kilo d’air sec avant que la vapeur ne condense augmente. Ainsi, la même quantité en gramme de vapeur donnera lieu à une humidité relative plus élevée si la température diminue. En effet, lorsque la température diminue, la propriété de la vapeur d’eau d’être mélange able à l’air sec diminue. Par exemple, à 30°C, l’air peut contenir au maximum 30,4 grammes de vapeur d’eau, à 20°C, 17,3g et à 10°C seulement 11g.

 

Température de rosée :

 Température à laquelle l’air atteint la saturation

 

Pression partielle de la vapeur d’eau :

La pression d’un mélange de gaz est égale à la somme des pressions partielles que chacun des éléments gazeux exercerait s’il occupait tout seul le volume total du mélange. Même les molécules de vapeur d’eau dissoute dans l’air contribuent à la pression partielle de la vapeur. Si le pourcentage de vapeur d’eau dans l’air augmente, la pression partielle augmente également. À une pression partielle donnée on observe le phénomène de condensation qui correspond à la quantité maximale de vapeur qui peut être contenue dans une masse d’air à un moment donné. Une fois cette pression atteinte la vapeur condense.

 

Les conditions du bien être :

 La sensation de bien être à l’intérieur d’un environnement, en l’absence d’agents polluants, dépend principalement de 4 facteurs : la température de l’air, l’humidité de l’air, la vitesse de l’air et la température moyennes des surfaces de l’enveloppe. En mettant de côté les deux premiers paramètres, nous pouvons affirmer que le système de thermorégulation de l’organisme humain dans les zones au climat tempéré, trouve son équilibre lorsque les conditions thermo hygrométriques restent dans les intervalles suivants :

Conditions de l’environnement été hivers

-Température de l’air 24-26°C 18-22°C

-Humidité relative 40-60% 40-60%

 

La diffusion de la vapeur d’eau :

Pendant la saison hivernale, à cause de l’activité humaine, une quantité de vapeur d’eau supérieure à celle présente à l’extérieur du bâtiment se forme à l’intérieur de l’habitation. La pression partielle de la vapeur à l’intérieure est plus élevée que la pression partielle de la vapeur de l’environnement extérieur. Cette situation de différence de pression de la vapeur entre l’intérieure et l’extérieur entraîne le transport de la vapeur de la zone à pression élevée (l’intérieur) vers la zone de pression basse (l’extérieur). Ce phénomène est également appellé diffusion de la vapeur d’eau. Le concept du mur Boiclimatic est élaboré autour de la notion de perspiration : le point de condensation, le point de rosée, la rencontre entre l’air chaud et humide sont maîtrisés.

 

La condensation :

la vapeur d’eau condense lorsqu’elle entre en contact avec une surface qui a une température inférieure à la température de rosée de la masse de vapeur d’eau. La formation de condensation apporte :

-Une formation de moisissures, de champignons venant de spores de végétaux qui se trouvent dans l’air. Les cloisons humides deviennent l’habitat idéal pour la germination de spores dommageables à la santé humaine

-Une diminution du pouvoir des isolants

-Une accélération de la dégradation des matériaux en particulier dans les parties ou la température descend en dessous de zéro. Le matériel subit le gel et le dégel jusqu’à sa désagrégation.

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