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Hygromètres et thermomètresGuide des outils de mesure de l’humidité et de la température intérieures

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Comment mesurer l’humidité intérieure & la température:

Les choix des instruments & : cet article décrit les outils et les instruments utilisés pour mesurer l’humidité intérieure, l’humidité relative et la température – donnant également le point de rosée.

Nous discutons des choix et de la précision des équipements utilisés pour mesurer le taux d’humidité intérieure comme étape pour éviter les problèmes de condensation intérieure, de moisissures et d’autres pathogènes intérieurs dans les bâtiments.

Cet article répond à la question « Comment entretenir pour éviter les problèmes de moisissures et de qualité de l’air intérieur ? » Nous abordons également où et comment mesurer l’humidité intérieure, quels objectifs d’humidité intérieure fixer, et nous expliquons l’humidité relative, le point de rosée et la condensation de l’humidité dans et sur les matériaux de construction.

Nous fournissons également un INDEX D’ARTICLE pour ce sujet, ou vous pouvez essayer la BOÎTE DE RECHERCHE en haut ou en bas de page comme moyen rapide de trouver les informations dont vous avez besoin.

Choix des instruments pour mesurer la température et l’humidité relative à l’intérieur – Hygromètres

Hygromètre à main Tecpel

Lorsque vous achetez un instrument pour mesurer l’humidité à l’intérieur, vous devez soit en acheter un qui lit le résultat en humidité relative, soit faire des calculs pour prendre en compte la température.

L’humidité relative est définie comme le rapport entre la pression partielle de la vapeur d’eau et la pression de la vapeur d’eau saturée dans l’air à une température donnée, exprimé en pourcentage.

Exemple : Un mètre cube d’air à 27°C a une pression de vapeur saturante de 35 millibars (mb) ou environ 0,5 psi.

Si, alors, nous mesurons la pression de vapeur d’eau réelle dans cet air comme étant de 17,5 (mb) ou la moitié de la pression de saturation ou une humidité relative de 50%.

L’ancien psychromètre à fronde, amusant mais très précis, permettait de  » contourner  » le problème de calcul en balançant un thermomètre à bulbe humide dans l’air, en le lançant littéralement en cercle au bout d’une ficelle.

Ce mouvement provoquait l’évaporation de l’eau sur le bulbe. L’instrument mesurait alors la chute de température due à l’évaporation et permettait la lecture de l’humidité relative.

Les hygromètres ou thermo-hygromètres portatifs sont largement disponibles, précis à +/- 2,5%, certains plus précis à +/- 0.5 %, et sont utilisés par de nombreux inspecteurs de maisons, inspecteurs environnementaux, hygiénistes, ainsi que par des spécialistes industriels.

Les fabricants d’hygromètres portables incluent les suivants :

  • Autotronic Enterprise Co, Ltd,
  • BB Instruments,
  • Chauvin Arnoux,
  • Chino Instruments,
  • Delta OHM,
  • EE Electronik,
  • General Electric Corporation,
  • Kimo,
  • Mitchell Instruments,
  • Ro-Tronic Instruments,
  • Shincluster Electronics Co., Ltd,
  • Tekhne,
  • Tecpel Co. Ltd,
  • Testo,
  • TMI,
  • Vaisala.

La photo ci-dessus montre le thermo-hygromètre à main Tecpel modèle DTM 550 précis à +/- 0.5%

Hygromètre Radio Shack (C) Daniel Friedman

Les instruments électroniques modernes qui lisent l’humidité relative sont disponibles chez de nombreux fournisseurs et lisent immédiatement l’humidité relative, ou « RH ».

Nous avons constaté que les instruments les moins coûteux, peut-être dans la fourchette de 40 $. à 100 $, ne sont pas des instruments précis de « qualité laboratoire », mais ils seront généralement dans une fourchette de 1 à 3 points de pourcentage les uns des autres – assez précis pour nos besoins, en particulier si l’instrument est cohérent dans son comportement.

Puisque ces instruments doivent connaître la température ainsi que l’humidité afin de calculer l’humidité relative de l’air, ils donneront généralement la lecture de la température en prime avec la lecture de l’HR.

À gauche, nous montrons un moniteur de température et d’humidité Radio Shack™ intérieur-extérieur à faible coût.

Variations de l’humidité relative intérieure selon la superficie du bâtiment et le type de surface

L’humidité relative, ou « HR », varie considérablement dans un bâtiment à un moment donné, selon l’endroit où vous faites vos observations.

Voici quelques exemples de mesures d’HR provenant d’une enquête récente dans une maison à ossature de bois de deux étages datant des années 1970, généralement en bon état, après un important projet d’élimination des moisissures et d’assèchement, où le propriétaire avait fait fonctionner deux déshumidificateurs au sous-sol, et où il n’y avait pas de fuites dans le bâtiment :

  • HR 48% – Extérieur
  • HR 45% – Intérieur, cuisine du rez-de-chaussée, centre de la pièce, 5 pi. du sol
  • RH 49% – Intérieur, sous-sol, centre d’une seule grande surface, 5 ft. du plancher
  • RH 57% – Intérieur, sous-sol, 1″ du mur arrière, 3/4″ du plancher
  • RH 49% – Intérieur, sous-sol, côté entrée du déshumidificateur, avec la machine en fonctionnement
  • RH 35% – Intérieur, sous-sol, côté sortie du déshumidificateur, avec la machine en fonctionnement

Vous avez remarqué, sans surprise, que l’HR est plus élevée près de la surface (fraîche) de la maçonnerie ? Cela explique notre raisonnement en suggérant un objectif d’HR de sous-sol assez bas pour les bâtiments si nous allons mesurer l’HR au centre de la pièce.

Certains déshumidificateurs ont un compteur d’HR intégré directement dans la machine, de sorte qu’elle vous dira quel niveau d’HR elle voit dans son air entrant. Mais pour des raisons d’efficacité opérationnelle, vous ferez souvent fonctionner la machine au centre de la pièce.

L’humidité cible pour un bâtiment, si elle est mesurée au centre de la pièce, doit être suffisamment basse pour éviter la condensation sur les surfaces froides au périmètre de la pièce ou au sol.

Comment mesurer l’humidité intérieure et l’humidité intérieure relative ?

Humidité relative vs humidité absolue dans les bâtiments

Une variété d’instruments peut mesurer la quantité d’humidité dans l’air, que nous appelons « humidité ». Par exemple, une « station météo » intérieure bon marché comprend souvent une jauge d' »humidité » ainsi qu’un baromètre et un thermomètre.

Mais il ne suffit pas de connaître le niveau d’humidité dans l’air (humidité absolue). Habituellement, les objectifs d’humidité que nous utilisons dans ces articles et dans les textes académiques ou scientifiques sont des chiffres exprimés en humidité relative qui tiennent compte non seulement du niveau d’eau absolu dans l’air, mais aussi de la température de l’air.

L’humidité relative, en prenant en compte à la fois l’humidité absolue de l’air et la température de l’air,vous indique le taux d’humidité en fonction de la quantité maximale d’eau que l’air est capable de contenir à une température donnée.

Si nous essayons de contrôler les moisissures et autres pathogènes intérieurs pour lesquels l’eau est un facteur de déclenchement, c’est l’humidité relative qui est importante. Pourquoi ? Parce que l’eau se condense à partir de l’air sur la surface d’un bâtiment (et favorise ainsi les moisissures ou d’autres agents pathogènes intérieurs) uniquement lorsque l’air au niveau de cette surface contient plus d’eau qu’il ne peut en contenir à cette température.

Lorsque de l’air chaud et humide entre en contact avec une surface froide, les cloisons sèches de votre sous-sol près du sol, par exemple, l’air qui touche cette surface peut se refroidir et céder une partie de son humidité pour se condenser sur la surface.

Veillez-y : Nous recommandons l’utilisation de déshumidificateurs et d’instruments d’humidité ou de transmetteurs d’humidité pour surveiller votre bâtiment.

Mais aucun système de déshumidification ne sera à la hauteur pour prévenir les moisissures si un bâtiment présente des fuites importantes, des inondations ou des entrées d’eau. Aucun déshumidificateur, aucun  » purificateur d’air « , aucun  » générateur d’ozone « , ni aucune autre machine magique, aucun spray ou traitement de l’air ne pourra corriger un problème de moisissures dans un bâtiment s’il y a un réservoir important de problèmes.

Pour ce cas, ce qu’il faut, c’est trouver le problème de moisissures, l’éliminer, et corriger sa cause. Et comme dernier avertissement, il existe environ 1,5 million d’espèces de moisissures – certaines d’entre elles peuvent être capables de se développer dans des conditions très sèches ou très humides ou d’autres conditions inhospitalières.

Poursuivez votre lecture à la rubrique CONTRÔLE DE L’HUMIDITÉ & TARGETS À L’INTÉRIEUR pour une explication des bons niveaux d’humidité intérieure que nous devrions essayer d’atteindre, ou sélectionnez un sujet parmi les articles étroitement liés ci-dessous, ou consultez l’INDEX DES ARTICLES complet.

Ou voir PROBLÈMES DE DÉHUMIDIFICATION

Ou voir TABLEAU DES POINTS DE DOUCHE – GUIDE DES POINTS DE CONDENSATION pour une explication des points de rosée et de l’humidité relative dans les bâtiments.

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  • Les fuites d’humidité, les moisissures
  • Produits de combustion & QAI
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Tableau des points de rosée – GUIDE DU POINT DE CONDENSATION

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    • Tecpel Co, Ltd, 4F-1, No 225, HePing East Road, Sec 3, Taipei 11056 Taiwan ROC 888-2-2737-5866
    • « Damp Indoor Spaces and Health », Institute of Medicine, National Academy of Sciences, 24 mai 2004. – Recherche web 6/23/2010 – source originale : http://www.iom.edu/Reports/2004/Damp-Indoor-Spaces-and-Health.aspx
    • Les directives de l’OMS sur la qualité de l’air intérieur : Humidité et moisissures (Organisation mondiale de la santé Europe), Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, ISBN-10 : 9289041684, ISBN-13 : 978-9289041683
      Lorsque l’humidité est suffisante, des centaines d’espèces de bactéries et de champignons — en particulier les moisissures — polluent l’air intérieur. Les effets les plus importants de l’exposition à ces polluants sont la prévalence accrue des symptômes respiratoires, des allergies et de l’asthme ainsi que la perturbation du système immunitaire. La prévention (ou la réduction au minimum) de l’humidité persistante et de la croissance microbienne sur les surfaces intérieures et les structures des bâtiments est le moyen le plus important d’éviter les effets nocifs sur la santé.
      Ce livre donne un aperçu complet des preuves scientifiques sur les problèmes de santé associés à cette pollution omniprésente et fournit des directives de l’OMS pour protéger la santé publique. Il décrit également les conditions qui déterminent la présence de moisissures et fournit des mesures pour contrôler leur développement à l’intérieur.
    • Olalekan F. Osanyintola, Carey J. Simonson, Capacité tampon d’humidité des matériaux de construction hygroscopiques : Installations expérimentales et impact énergétique, article au sein de Energy and Buildings,
      AbstractResearch into dynamic moisture storage in hygroscopic building materials has renewed interest in the moisture buffering capacity of building materials and shown the potential for these materials to improve indoor humidity, thermal comfort and indoor air quality in buildings. Cet article complète les recherches précédentes en estimant l’effet des matériaux hygroscopiques sur la consommation d’énergie dans les bâtiments. Les résultats montrent qu’il est possible de réduire la consommation d’énergie de chauffage et de refroidissement de 5 % et 30 %, respectivement, en utilisant des matériaux hygroscopiques avec des systèmes CVC bien contrôlés. L’article décrit également deux installations expérimentales différentes qui peuvent être utilisées pour mesurer avec précision le pouvoir tampon de l’humidité des matériaux de construction hygroscopiques. Ces installations fournissent différents coefficients de transfert convectif entre le matériau hygroscopique et l’air ambiant, allant de la convection naturelle dans de petits pots scellés à la convection forcée laminaire et turbulente pleinement développée. L’article présente un modèle numérique et des données sur les propriétés du contreplaqué d’épicéa qui seront utilisés dans un article complémentaire pour fournir un aperçu supplémentaire de la conception d’une expérience visant à mesurer le pouvoir tampon de l’humidité des matériaux hygroscopiques.Mots clésPouvoir tampon de l’humidité ; économies d’énergie ; installation expérimentale ; incertitude ; qualité de l’air intérieur ; coefficients de transfert convectif ; contreplaqué d’épicéa
    • Olalekan F. Osanyintola, Prabal Talukdar, Carey J. SimonsonEffet des conditions initiales, des conditions limites et de l’épaisseur sur le pouvoir tampon de l’humidité du contreplaqué d’épinetteEnergy and Buildings, Volume 38, Issue 10, October 2006, Pages 1283-1292
    • Kansas State University, department of plant pathology, extension plant pathology web page on wheat rust fungus : voir http://www.oznet.ksu.edu/path-ext/factSheets/Wheat/Wheat%20Leaf%20Rust.asp
    • Un bref guide sur les moisissures, l’humidité et votre maison, U.S. Environmental Protection Agency US EPA – comprend des conseils de base pour les propriétaires de bâtiments, les occupants et les opérations de nettoyage des moisissures. Voir http://www.epa.gov/mold/moldguide.htm
    • US EPA – Mold Remediation in Schools and Commercial Building – US EPA
    • US EPA – Una Breva Guia a Moho – Hongo – en Espanol

    Livres & Articles sur le bâtiment & Inspection environnementale, Test, Diagnostic, & réparation

    • Nos livres recommandés sur la conception, l’inspection, le diagnostic des problèmes et la réparation des systèmes mécaniques du bâtiment & et sur les tests, le diagnostic et le nettoyage de l’environnement intérieur et de la QAI se trouvent à la librairie InspectAPedia. Consultez également nos critiques de livres – InspectAPedia.
    • Carson, Dunlop Associates Ltd, TorontoCarson, Dunlop & Associates Ltd, 120 Carlton Street Suite 407, Toronto ON M5A 4K2. Tél : (416) 964-9415 1-800-268-7070 Courriel : [email protected]. La société offre des services professionnels d’inspection de maisons, ainsi qu’une formation approfondie sur l’inspection de maisons et des publications sur ce sujet. Alan Carson est un ancien président de l’ASHI, l’American Society of Home Inspectors.
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