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Hygrometer & ThermometerLeitfaden für Instrumente zur Messung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur in Innenräumen

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Wie man die Raumluftfeuchtigkeit & und die Temperatur misst:

Werkzeug &Instrumentenwahl: Dieser Artikel beschreibt Werkzeuge und Instrumente, die zur Messung der Raumluftfeuchtigkeit, der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur – auch unter Angabe des Taupunkts – verwendet werden.

Wir besprechen die Auswahl und die Genauigkeit der Geräte, die zur Messung der Raumluftfeuchtigkeit verwendet werden, als einen Schritt zur Vermeidung von Problemen mit Kondensation in Innenräumen, Schimmel und dem Wachstum anderer Krankheitserreger in Gebäuden.

Dieser Artikel beantwortet die Frage: „Wie halte ich die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen aufrecht, um Probleme mit Schimmel und Raumluftqualität zu vermeiden?“ Wir besprechen auch, wo und wie man die Raumluftfeuchtigkeit misst, welche Ziele für die Raumluftfeuchtigkeit gesetzt werden sollten, und wir erklären die relative Luftfeuchtigkeit, den Taupunkt und die Kondensation von Feuchtigkeit in und auf Baumaterialien.

Wir bieten auch einen ARTIKEL-INDEX für dieses Thema an, oder Sie können das Suchfeld oben oder unten auf der Seite ausprobieren, um schnell Informationen zu finden, die Sie benötigen.

Auswahl an Messgeräten zur Messung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit in Innenräumen – Hygrometer

Tecpel Hand-Hygrometer

Wenn Sie ein Messgerät zur Messung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen kaufen, müssen Sie entweder eines kaufen, das das Ergebnis in relativer Luftfeuchtigkeit anzeigt, oder Sie müssen einige Berechnungen anstellen, um die Temperatur zu berücksichtigen.

Die relative Luftfeuchtigkeit ist definiert als das Verhältnis des Partialdrucks von Wasserdampf zum Druck des gesättigten Wasserdampfs in der Luft bei einer bestimmten Temperatur, ausgedrückt in Prozent.

Beispiel: Ein Kubikmeter Luft bei 27 °C hat einen Sättigungsdampfdruck von 35 Millibar (mb) oder etwa 0,5 psi.

Wenn, dann messen wir den tatsächlichen Wasserdampfdruck in dieser Luft als 17,5 (mb) oder die Hälfte des Sättigungsdrucks oder eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

Das alte, amüsante, aber sehr genaue Schleuder-Psychrometer umging das Berechnungsproblem, indem es ein nasses Glühbirnen-Thermometer durch die Luft schwang, indem es am Ende einer Schnur buchstäblich im Kreis herumgeschleudert wurde.

Durch diese Bewegung verdampfte das Wasser auf der Glühbirne. Das Gerät maß dann den Temperaturabfall durch die Verdunstung und ermöglichte die Ablesung der relativen Luftfeuchtigkeit.

Portable Hand-Hygrometer oder Thermo-Hygrometer sind weithin verfügbar, genau auf +/- 2,5 %, einige genauer auf +/- 0.5%, und werden von vielen Hausinspektoren, Umweltinspektoren, Hygienikern, sowie industriellen Spezialisten verwendet.

Hersteller von tragbaren Hygrometern sind unter anderem:

  • 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.

Abgebildet ist das Tecpel Modell DTM 550 Hand-Thermo-Hygrometer mit einer Genauigkeit von +/- 0.5%

Radio Shack Hygrometer (C) Daniel Friedman

Moderne elektronische Instrumente, die die relative Luftfeuchtigkeit ablesen, sind von vielen Anbietern erhältlich und zeigen sofort die relative Luftfeuchtigkeit oder „RH“ an.

Wir haben festgestellt, dass die weniger teuren Instrumente, vielleicht im Bereich von $40.

Wir haben festgestellt, dass die preiswerteren Geräte, vielleicht im Bereich von 40 bis 100 $, keine präzisen „Laborgeräte“ sind, aber sie liegen in der Regel innerhalb von 1 bis 3 Prozentpunkten – genau genug für unsere Zwecke, besonders wenn das Gerät in seinem Verhalten konsistent ist.

Da diese Geräte sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit kennen müssen, um die relative Luftfeuchtigkeit zu berechnen, geben sie in der Regel die Temperaturanzeige als Bonus zusammen mit der relativen Luftfeuchtigkeit an.

Links zeigen wir einen preiswerten Radio Shack™ Innen-Außen-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor.

Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit in Innenräumen nach Gebäudefläche und Oberflächenart

Die relative Luftfeuchtigkeit oder „RH“ variiert in einem Gebäude zu einem bestimmten Zeitpunkt erheblich, je nachdem, wo Sie Ihre Beobachtungen machen.

Nachfolgend einige Beispiele für die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit bei einer kürzlich durchgeführten Untersuchung eines zweistöckigen Hauses in Holzrahmenbauweise aus den 1970er Jahren, das sich nach einer umfangreichen Schimmelpilzsanierung und einem Trockenlegungsprojekt in allgemein gutem Zustand befand. vom Boden

  • RH 49% – Innenräume, Keller, Mitte eines einzelnen großen Bereichs, 5 ft. vom Boden
  • RH 57% – Innenräume, Keller, 1″ von der Rückwand, 3/4″ vom Boden
  • RH 49% – Innenräume, Keller, an der Einlassseite des Entfeuchters, bei laufendem Gerät
  • RH 35% – Innenräume, Keller, an der Auslassseite des Entfeuchters, bei laufendem Gerät
  • Haben Sie bemerkt, dass die relative Luftfeuchtigkeit in der Nähe der (kühlen) Mauerwerksoberfläche höher ist? Das erklärt, warum wir für Gebäude eine relativ niedrige rF im Keller vorschlagen, wenn wir die rF in der Mitte des Raums messen.

    Einige Luftentfeuchter haben ein rF-Messgerät direkt im Gerät eingebaut, so dass es Ihnen sagt, welche rF in der einströmenden Luft gemessen wird. Aus Gründen der Betriebseffizienz wird das Gerät jedoch oft in der Mitte des Raums betrieben.

    Die Zielfeuchte für ein Gebäude muss, wenn sie in der Raummitte gemessen wird, niedrig genug sein, um Kondensation auf kühlen Oberflächen am Raumrand oder am Boden zu vermeiden.

    Wie misst man die Raumluftfeuchtigkeit und die relative Raumluftfeuchtigkeit?

    Relative Luftfeuchtigkeit vs. absolute Luftfeuchtigkeit in Gebäuden

    Eine Vielzahl von Instrumenten kann die Menge an Feuchtigkeit in der Luft messen, die wir „Luftfeuchtigkeit“ nennen. Zum Beispiel enthält eine preiswerte „Wetterstation“ für den Innenbereich oft ein „Feuchtigkeits“-Messgerät zusammen mit einem Barometer und einem Thermometer.

    Aber es reicht nicht aus, nur den Feuchtigkeitsgehalt der Luft (absolute Luftfeuchtigkeit) zu kennen. Normalerweise sind die Feuchteziele, die wir in diesen Artikeln und in akademischen oder wissenschaftlichen Texten verwenden, Zahlen, die als relative Feuchte ausgedrückt werden, die nicht nur den absoluten Wassergehalt in der Luft, sondern auch die Lufttemperatur berücksichtigt.

    Die relative Luftfeuchtigkeit berücksichtigt nicht nur die absolute Luftfeuchtigkeit, sondern auch die Lufttemperatur und gibt die Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit von der maximalen Wassermenge an, die die Luft bei einer bestimmten Temperatur enthalten kann.

    Wenn wir versuchen, Schimmel und andere Krankheitserreger in Innenräumen zu bekämpfen, für die Wasser ein auslösender Faktor ist, ist die relative Luftfeuchtigkeit wichtig. Warum? Weil Wasser nur dann aus der Luft auf einer Gebäudeoberfläche kondensiert (und damit Schimmel oder andere Innenraumkeime unterstützt), wenn die Luft an dieser Oberfläche mehr Wasser enthält, als sie bei dieser Temperatur halten kann.

    Wenn warme, feuchte Luft auf eine kühle Oberfläche trifft, z. B. Ihre Trockenbauwand im Keller in Bodennähe, kann die Luft, die diese Oberfläche berührt, abkühlen und einen Teil ihrer Feuchtigkeit abgeben, um auf der Oberfläche zu kondensieren.

    Achtung: Wir empfehlen den Einsatz von Luftentfeuchtern und Feuchtemessgeräten oder Feuchtetransmittern zur Überwachung Ihres Gebäudes.

    Aber kein Entfeuchtungssystem ist der Aufgabe gewachsen, Schimmel zu verhindern, wenn ein Gebäude ernsthafte Lecks, Überschwemmungen oder Wassereintritt hat. Kein Entfeuchter, kein „Luftreiniger“, kein „Ozongenerator“ und auch keine andere magische Maschine, kein Spray und keine Luftbehandlung wird ein Schimmelproblem in einem Gebäude beheben, wenn es ein bedeutendes Problemreservoir gibt.

    In diesem Fall ist es notwendig, das Schimmelproblem zu finden, es zu entfernen und die Ursache zu beheben. Und als letzte Warnung: Es gibt etwa 1,5 Millionen Schimmelpilzarten – einige von ihnen können in sehr trockenen oder sehr nassen oder anderen unwirtlichen Bedingungen wachsen.

    Lesen Sie weiter unter FEUCHTIGKEITSKONTROLLE & TARGETS IN INNEN für eine Erklärung der richtigen Luftfeuchtigkeitswerte in Innenräumen, die wir versuchen sollten zu erreichen, oder wählen Sie ein Thema aus den eng verwandten Artikeln unten aus, oder sehen Sie sich das komplette ARTIKELINDEX an.

    Oder siehe ENTFEUCHTIGUNGSPROBLEME

    Oder siehe TAUPUNKT-TABELLE – KONDENSATIONSPUNKT-LEITFADEN für eine Erklärung von Taupunkten und relativer Luftfeuchtigkeit in Gebäuden.

    Oder siehe diese

    Feuchtigkeit &Feuchtigkeitsartikel

    • Feuchtigkeitslecks, Schimmel
    • KOMBUSTIONSPRODUKTE & IAQ
    • KONDENSATION an FENSTERN, SKYLIGHTS
    • CRAWL SPACE DRYOUT – home
    • DEHUMIDIFICATION BASICS
      • DEHUMIDIFICATION PROBLEMS
    • DEW POINT TABLE – KONDENSATIONSPUNKT-LEITFADEN
    • ENTWÄSSERUNGSPUNKT-BERECHNUNG für WÄNDE
    • KLEIDETROCKNER-Entlüftung
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    • FEUCHTIGKEITSKONTROLLE IN GEBÄUDEN – zu Hause
    • FEUCHTIGKEITSMESSER STUDIEREN
    • FEUCHTIGKEITSPROBLEME: URSACHE & ABHILFE
    • Schimmel: A COMPLETE GUIDE TO MOLD
    • PERM RATINGS of BUILDING MATERIALS
    • SWEATING (CONDENSATION) on PIPES, TANKS
    • DAMPFSPERREN &KONDENSATION in GEBÄUDEN
    • LÜFTUNG in GEBÄUDEN – Zuhause
    • WASSEREINTRITT in GEBÄUDEN – Zuhause
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    Technische Prüfer & Referenzen

    Klicken Sie, um Zitate ein- oder auszublenden & Referenzen

    • www.professionalequipment.com Professional Equipment ist ein Einzelhändler für Inspektions- und Testgeräte – er verkauft Temperatur-, Feuchte- und RH-Messgeräte von unter $20. bis über $1.300. U.S.
    • 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 May 2004. – Web Search 6/23/2010 – Originalquelle: http://www.iom.edu/Reports/2004/Damp-Indoor-Spaces-and-Health.aspx
    • WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Dampness and Mould (World Health Organization Europe), WHO-Regionalbüro für Europa, ISBN-10: 9289041684, ISBN-13: 978-9289041683
      Wenn ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist, verunreinigen Hunderte von Bakterien- und Pilzarten – insbesondere Schimmelpilze – die Innenraumluft. Die wichtigsten Auswirkungen der Exposition gegenüber diesen Schadstoffen sind die erhöhte Prävalenz von Atemwegssymptomen, Allergien und Asthma sowie die Störung des Immunsystems. Die Vermeidung (oder Minimierung) von anhaltender Feuchtigkeit und mikrobiellem Wachstum auf Innenraumoberflächen und Gebäudestrukturen ist das wichtigste Mittel, um gesundheitsschädliche Auswirkungen zu vermeiden.
      Dieses Buch bietet einen umfassenden Überblick über die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Gesundheitsproblemen, die mit dieser allgegenwärtigen Verschmutzung einhergehen, und liefert WHO-Richtlinien zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Es beschreibt auch die Bedingungen, die das Vorhandensein von Schimmelpilzen bestimmen, und bietet Maßnahmen zur Kontrolle ihres Wachstums in Innenräumen.
    • Olalekan F. Osanyintola, Carey J. Simonson, Moisture buffering capacity of hygroscopic building materials: Experimental facilities and energy impact, article within Energy and Buildings,
      AbstractDie Forschung zur dynamischen Feuchtespeicherung in hygroskopischen Baumaterialien hat das Interesse an der Feuchtigkeitspufferkapazität von Baumaterialien erneuert und das Potenzial dieser Materialien zur Verbesserung der Innenraumfeuchte, des thermischen Komforts und der Raumluftqualität in Gebäuden aufgezeigt. Diese Arbeit ergänzt frühere Forschungen, indem sie die Auswirkungen hygroskopischer Materialien auf den Energieverbrauch in Gebäuden abschätzt. Die Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist, den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung um bis zu 5 % bzw. 30 % zu reduzieren, wenn hygroskopische Materialien mit gut kontrollierten HVAC-Systemen eingesetzt werden. Der Beitrag beschreibt auch zwei verschiedene Versuchseinrichtungen, mit denen das Feuchtepuffervermögen von hygroskopischen Baustoffen genau gemessen werden kann. Diese Einrichtungen bieten unterschiedliche konvektive Übertragungskoeffizienten zwischen dem hygroskopischen Material und der Umgebungsluft, die von natürlicher Konvektion in kleinen, abgedichteten Gefäßen bis zu voll entwickelter laminarer und turbulenter erzwungener Konvektion reichen. Der Beitrag stellt ein numerisches Modell und Eigenschaftsdaten für Fichtensperrholz vor, die in einem begleitenden Beitrag verwendet werden, um zusätzliche Einblicke in die Gestaltung eines Experiments zur Messung des Feuchtepufferungsvermögens hygroskopischer Materialien zu geben.Keywords Feuchtepufferungsvermögen; Energieeinsparung; Versuchsanlage; Unsicherheit; Raumluftqualität; Konvektive Transferkoeffizienten; Fichtensperrholz
    • Olalekan F. Osanyintola, Prabal Talukdar, Carey J. SimonsonEffect of initial conditions, boundary conditions and thickness on the moisture buffering capacity of spruce plywoodEnergy 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: siehe http://www.oznet.ksu.edu/path-ext/factSheets/Wheat/Wheat%20Leaf%20Rust.asp
    • A BRIEF GUIDE to MOLD, MOISTURE, and YOUR HOME, U.S. Environmental Protection Agency US EPA – enthält grundlegende Ratschläge für Gebäudeeigentümer, Bewohner und Schimmelsanierungsbetriebe. Siehe 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

    Bücher & Artikel zum Thema Bauen & Umweltinspektion, Prüfen, Diagnose, & Reparatur

    • Unsere empfohlenen Bücher über die Planung, Inspektion, Problemdiagnose und Reparatur von mechanischen Systemen in Gebäuden & sowie über die Prüfung, Diagnose und Sanierung des Innenraumklimas und der Innenraumluftqualität finden Sie im InspectAPedia Bookstore. Siehe auch unsere Buchbesprechungen – InspectAPedia.
    • Carson, Dunlop Associates Ltd., TorontoCarson, Dunlop & Associates Ltd., 120 Carlton Street Suite 407, Toronto ON M5A 4K2. Tel: (416) 964-9415 1-800-268-7070 Email: [email protected]. Die Firma bietet professionelle HAUSPRÜFUNGSDIENSTE und auch umfangreiche HAUSPRÜFUNGSBILDUNG und HAUSPRÜFUNGS-bezogene VERÖFFENTLICHUNGEN. Alan Carson ist ein ehemaliger Präsident der ASHI, der American Society of Home Inspectors.
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    Herausgeber InspectApedia.com – Daniel Friedman

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