24.06.2014 Views

Fugtberegninger - Statens Byggeforskningsinstitut

Fugtberegninger - Statens Byggeforskningsinstitut

Fugtberegninger - Statens Byggeforskningsinstitut

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Fugtmodel i BSim<br />

Karl Grau<br />

<strong>Statens</strong> <strong>Byggeforskningsinstitut</strong><br />

Afdelingen for Energi og Miljø


Beregning af bygningers fugtforhold<br />

• Indeklimaets fugtindhold påvirker<br />

fugtforholdene i bygningens klimaskærm<br />

• Materialerne i bygningens klimaskærm og<br />

inventar påvirker indeklimaets fugtforhold<br />

Indeklimaets fugtforhold påvirkes yderligere af:<br />

• Bygningens brugsmønster<br />

• Ventilationsforhold<br />

• Det termiske indeklima, fx solindfald


Fugtforhold i<br />

bygningskonstruktioner<br />

∙ Beregningsmetoder findes<br />

∙ CEN standard under forberedelse<br />

Forudsætter foreskrevne inde- og<br />

udendørs klimabetingelser<br />

En fugtberegning forudsætter<br />

kendte termiske betingelser


Fugtmodellen i tsbi5<br />

• Endelig kontrolvolumen model for<br />

fugttransport<br />

• Kun fugtdiffusion<br />

• Matematisk model som MATCH<br />

• Nødvendige materiale egenskaber:<br />

• Vanddamppermeabilitet<br />

• Sorptionskurver


Vanddamppermeabilitet<br />

• Udtrykker materialets evne til at transportere<br />

vanddamp<br />

Vanddamppermeabilitet (kg/s m Pa)<br />

3,5E-12<br />

3,0E-12<br />

2,5E-12<br />

2,0E-12<br />

1,5E-12<br />

1,0E-12<br />

5,0E-13<br />

0,0E+00<br />

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1<br />

Relativ luftfugtighed


Sorptionskurver<br />

• Udtrykker materialets fugtkapacitet<br />

Vandindhold (kg/kg)<br />

0,35<br />

0,3<br />

0,25<br />

Adsorption<br />

Desorption<br />

0,2<br />

0,15<br />

0,1<br />

0,05<br />

0<br />

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1<br />

Relativ luftfugtighed


Eksempel 1:<br />

Indeklimaets fugtindhold i en bolig


Eksempel 1:<br />

Relativ fugtindhold i stue, June<br />

June 2001<br />

80<br />

75<br />

70<br />

65<br />

60<br />

55<br />

50<br />

RelHumid(LivingZone)%<br />

RelHumid(LivingZone)%<br />

RelHumid(LivingZone)%<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31<br />

Day<br />

C:\Program Files\Danish Building Research Institute\BSim2000\Fisk\Fiskas16 CAR.dis


Eksempel 2: Fugt i tagkonstruktion


Validation: Outdoor Field Test<br />

Experimental setting, PASSYS test cells<br />

• Room volume: 38.0 m 3<br />

• Floor area: 13.8 m 2<br />

• The walls, roofs, and<br />

floors: Steel plates<br />

• Insulation materials:<br />

Polystyrene foam & Rock wool 40-50 cm<br />

• Air-tightness: 0.20 h -1 at 50 Pa<br />

• Air infiltration rate: 0.007 h -1


Isometric View of a PASSYS Test<br />

Cell<br />

Test building materials


Relative Humidity (%)<br />

Temperature (°C)<br />

Absolute Humidity (g/kg)<br />

Results of the predictions<br />

Case 3<br />

(Cellular concrete)<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

25<br />

Measured<br />

Simulation (BS)<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

20<br />

More results at:<br />

IAQ 2001 (ASHRAE),<br />

San Francisco, Nov. 4-7, 2001<br />

15<br />

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00


tsbi5 – Seneste udvidelser<br />

• Automatisk lagdeling af konstruktioner<br />

• Latent varme<br />

• Hysterese i sorptionskurver<br />

• Simulering af flere år<br />

• Inventar<br />

• Andre fugttransport mekanismer


Simulering af curlinghal<br />

• Model af curlinghal og mellemgang<br />

• Den lave facade er orienteret mod N-NV


Facadekassetternes opbygning<br />

set indfra<br />

• 25 mm træbeton<br />

• 25 mm forskallingsbrædder<br />

• dampspærre (PE-folie)<br />

• 15 mm regler (målested)<br />

• 2 x 100 mm isolering<br />

• 9 mm gipsplade


Indvendig dampspærre


Uden dampspærre


Udvendig dampspærre


Udvendig dampspærre + varme


PAQ - Perceived indoor Air<br />

Quality<br />

• assessed acceptability of polluted and<br />

unpolluted air at different temperature and<br />

humidity


PAQ = aH + b<br />

• a and b are empirical coefficients<br />

• H is the enthalpy of the air (kJ/kg)<br />

• clean air, a=-0.033 and b=1.662<br />

• PAQ = 1<br />

• PAQ = 0<br />

• PAQ = -1<br />

acceptable<br />

neutral<br />

unacceptable


Projektdeltagere<br />

• Carsten Rode, BYG.DTU<br />

• Xianmin Wang, BYG.DTU<br />

• Teruaki Mitamura, Tohoku University, Japan<br />

• Morten Hjorslev Hansen, SBi<br />

• Winnie Larsen, SBi<br />

• Karl Grau, SBi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!