Hur skall en ishallsvägg byggas? Fuktrisker och mögelanalys. How should an ice hall wall be built? Moisture risks and mold analysis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur skall en ishallsvägg byggas? Fuktrisker och mögelanalys. How should an ice hall wall be built? Moisture risks and mold analysis"

Transkript

1 Examensarbete Byggteknik och design 15hp Hur skall en ishallsvägg byggas? Fuktrisker och mögelanalys How should an ice hall wall be built? Moisture risks and mold analysis Författare: Shather Yousif & Amir Douglah Examinator: Per- Magnus R Roald Akademisk handledare: Reza Forouzesh-Asl Näringslivshandledare: Anders Kumlin Företag: Anders Kumlin AB Examensarbete: 15,0 högskolepoäng inom Byggteknik och Design Serienummer: BD2017;37 Godkännande datum:

2 Sammanfattning I Sverige finns det många ishallar och ishallsklimatet skiljer sig från vanliga byggnaders klimat, detta på grund av att temperaturen är lägre inomhus än utomhus under sommarhalvåret. Detta resulterar i en högre ånghalt utomhus jämfört med inomhus under en del av året. Fukttransporten sker då utifrån och in mot ishallen, det vill säga tvärtemot vad som sker i en vanlig byggnad. Under den kritiska perioden är ångtransportsriktningen inåt. När den varma luften träffar den kalla ytan i väggkonstruktionen, medför det en risk för kondens i väggen som leder till fuktskador. Fuktskador kan försämra väggkonstruktionen och leda till oönskade konsekvenser som exempelvis mögelpåväxt och rötskador. Syftet med studien har varit att dimensionera ett antal väggar som klarar av klimatförutsättningarna, detta gjordes genom dynamisk fuktberäkning i WUFI Pro 5.1 med anpassade klimatdata samt verkliga klimatdata och sedan mögelanalys i WUFI Bio. Målet med examensarbetet var att resultaten från denna studie sedan kan komma att användas som en vägledning till framtida byggen av ishallsväggar. Resultaten från WUFI Pro 5.1 och WUFI Bio har visat att ett antal väggar som konstruerats under detta examensarbete bedöms att fungera samt kommit fram till hur en ishallsvägg inte skall konstrueras. Slutsatesen visar att klimatförutsättningarna styr dimensioneringen av väggkonstruktionen. Nyckelord: WUFI Pro 5.1, WUFI Bio, mögelpåväxt, MU, S d-värde, ångmotståndsfaktor, RF, ånghalt, potentialskillanden. III

3 IV

4 Abstract In Sweden there are many ice halls and ice halls climate differ from the usual buildings' climate, because temperatures are lower indoors than outdoors during the summer months. This results in a higher vapor content outdoors compared with indoors during the course of the year. Moisture transport takes place from the outside towards the ice halls, which is contrary to what happens in a common building. During the critical period, the vapor transport direction is inward. When the hot air hits the cold surface of the wall structure, it leads to a risk of condensation in the wall that leads to moisture damage. Moisture damage can impair the wall structure and lead to unwanted consequences. The purpose of this study was to dimension a number of walls that meet climate conditions, which are done by dynamic humidity calculation in WUFI Pro 5.1 with adapted climate data and real climate data and then mold analysis in WUFI Bio. The aim of the bachelor thesis work was that the results from this study can then be used as a guide to the future building of ice skating walls. The results from WUFI Pro 5.1 and WUFI Bio have shown that a number of walls designed during this master thesis are judged to work as well as revealed how an ice hallway wall should not be constructed. The conclusion shows that climate conditions control the design of the wall structure. Keywords: WUFI Pro 5.1, WUFI Bio, mold growth, MU, Sd-value, vapor resistance factor, RF, vapor content, potential difference V

5 VI

6 Förord Först och främst vill vi ge ett stort tack till Anders Kumlin för att vi fick skriva vårt examensarbete hos Anders Kumlin AB (AKAB) men även för all handledning, tillgänglighet och introduktion till WUFI Pro 5.1 samt WUFI Bio. Vi vill även tacka Jörgen Rogstam, Energi & kylanalys för tillhandhållit oss verkliga klimatdata som använts under arbetandet av WUFI Pro 5.1. VII

7 VIII

8 Beteckningar RF relativ fuktighet % v ånghalt g/m 3 v s mättnadsånghalt g/m 3 u fuktkvot % m w mängden vatten i material kg m 0 mängden torrt material kg p skrymdensitet kg/m 3 w fukthalt kg/m 3 w k kritisk fukthalt kg/m 3 v i ånghalt inne g/m 3 v u ånghalt ute g/m 3 v FT fukttillskott g/m 3 G fuktproduktion g/h n luftomsättning 1/h V volym m 3 S d fukttransportsmotstånd m IX

9 Innehåll Sammanfattning... III Abstract... V Förord...VII Beteckningar... IX 1. Inledning Bakgrund Syfte och målformulering Avgränsningar/förutsättningar Beräkningsprogram Nulägesbeskrivning Teoretisk referensram Faktainsamling Genomförandet Teori Fukttransport Kritiskt fukttillstånd WUFI WUFI Pro WUFI Pro 5.1 uppbyggnad WUFI Bio WUFI Bio uppbyggnad Klimat Konventionellt klimat Anpassade ishallsklimat Verkliga klimatdata Vägguppbyggnad Konventionell byggnad med Stockholmsutomhusklimat Kiruna Stockholm Lund Gimo, verkliga klimatdata Tillvägagångssätt Resultat/analys Konventionell byggnad Vägg Kiruna Vägg Vägg Vägg X

10 6.2.4 Vägg Stockholm Vägg Vägg Lund Vägg Vägg Vägg Gimo Vägg Vägg Vägg Slutsats Rekommendationer Referenser Tryckta källor Elektroniska källor Datorprogram WUFI Pro WUFI Bio Revit Bilagor Bilaga Kiruna Stockholm Lund Gimo Bilaga Konventionell vägg Kiruna Stockholm Lund Gimo XI

11 1. Inledning Vintersporter är en stor del av svensk kultur. Både barn och vuxna utövar sporter som ishockey, konståkning och skidåkning i olika former. Många av dessa sporter utövas på is. Svensk idrott har många elitidrottare och dessa idrottsutövare är beroende av att kunna utöva sina idrotter året om. Sverige har ca 358 ishallar varav de flesta ägs av kommunerna (svenska ishockeyförbundet, 2016). Många av dagens ishallar är relativt gamla. Problem med hög energiförbrukning är inte helt ovanliga eftersom det finns en stor energisparpotential. Ishallsklimat skiljer sig från vanliga byggnaders klimat, på grund av att temperaturen är lägre inomhus än utomhus under sommarhalvåret. Detta resulterar i en högre ånghalt utomhus jämfört med inomhus under del av året. Fukttransporten sker då utifrån och in mot ishallen, det vill säga tvärtemot vad som sker i en vanlig byggnad. När ångtransportsriktningen är inåt träffar den varma luften den kalla ytan i väggkonstruktionen, det medför en risk för kondens i väggen. 1.1 Bakgrund Enligt Boverkets Byggregler, BBR, om fukt i byggnaden Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. Det är ett ansvar som byggherren och fastighetsägaren har för dem som vistas i byggnaden (Boverket, 2014). Fuktskador i byggnader kan orsaka stora kostnader årligen. Att åtgärda befintliga fuktskador i det svenska byggnadsbeståndet har kostnadsberäknats till ca 100 miljarder kronor, (Boverket BETSI, 2009). Många studier angående ishallar har lagt mycket fokus på energisparandet och reduceringen av energiutsläpp (Edeland, Näsman, 2016). Problem med fukt och mögelpåväxten på väggarna har däremot inte undersökts i samma utsträckning, detta trots att fuktproblem kan leda till oönskade konsekvenser såsom ökat energibehov, mögelväxt, rötskador, hälsorisker och elak lukt (Nevander & Elmarsson, 2006, 290). 1.2 Syfte och målformulering Syftet med detta examensarbete är att studera fuktförhållanden i ytterväggkonstruktionen i en ishall och hur de påverkas av klimatet utomhus och i ishallen. Baserat på beräknade fuktförhållanden är det vår målsättning att kunna göra en riskbedömning avseende fukt- och mögelskador i olika ytterväggskonstruktioner. Enligt Boverkets Byggregler, BBR, krav på fuktsäkerhet Fuktsäkerhetsprojekteringen ska leda fram till lämpliga val av material och byggnadsteknik. Resultatet av projekteringen och utförandet ska kontrolleras så att byggnaden fungerar (Boverket, 2014). Denna studie har som mål att ge en ökad förståelse om hur valet av olika material och klimatförutsättningar kan påverka resultatet av ishallsväggen. Resultaten från denna studie kan sedan komma att användas som en vägledning till framtida byggen av ishallsväggar. 1

12 1.3 Avgränsningar/förutsättningar Konstruktion En ishallsvägg med isolering av mineralull och mellanliggande träreglar. Väggkonstruktionen skall vara belägen mot söder. Väggenslutning 90. Beräkningsprogram Beräkningen samt analys skall göras med WUFI Pro version 5.1. Start datum på beräkningarna 1 oktober Beräkningen sker per timme med tioårsperiod. Studera väggens påverkan i olika delar av Sverige. Mögelanalys utförs med WUFI Bio. Beräkningar har utförts för två fall: Anpassat klimat Inomhus temperatur på 8 C med amplituden +-2 C. Inomhus RF är mellan 55 70%. Daggpunkten i ishallen är 1 C. Utomhusklimat enligt WUFI för respektive ort, Kiruna, Stockholm och Lund. Hänsyn till solinstrålning kommer inte att tas. Hänsyn till nederbörd kommer inte att tas. Antar att det inte finns is i hallen under sommaren, mellan april-augusti. Verkliga klimatdata Riktiga klimatdata kommer att användas för Gimo. Antar att det inte finns is i hallen under sommaren, mellan april-augusti. 1.4 Beräkningsprogram Under detta examensarbete används två simuleringsprogram, WUFI Pro 5.1 och WUFI Bio. Med hjälp av dessa två program kan man få svar på de frågeställningarna som berör denna studie. WUFI Pro 5.1 används för att studera RF i olika delar av byggnader som exempelvis tak, golv och väggar. Programmet visar även den vattenmängd som det valda materialet i konstruktionen innehåller. Temperaturskillnader erhålls i varje skikt av väggen oavsett årstid. All data som fås fram genom WUFI Pro 5.1 bifogas in och studeras i WUFI Bio för en mögelanalys. 2

13 2. Nulägesbeskrivning Detta examensarbete skrivs efter initiativ från Anders Kumlin AB (AKAB). Företaget är ett konsultföretag och arbetar med olika fukt och fuktrelaterade problem i byggnader och konstruktioner. Vår handledare Anders Kumlin har under ca 30 år arbetat med fuktrelaterade problem och har under sin karriär bland annat grundat företaget AK-konsult Indoor Air AB som idag ägs av Polygon Sverige AB. 3

14 3. Teoretisk referensram Det som presenteras i vår teoretiska referensram är de kurser och introduceringar som har varit vår utgångspunkt i den här studien. Kurserna Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 7,5hp och Skademekanismer av fukt 7,5hp är kurser som vi har läst i vår utbildning Byggteknik och Design. Vi har även fått en introduktion av simuleringsprogrammen WUFI Pro 5.1 och WUFI Bio från Anders Kumlin, Anders Kumlin AB. Kursinnehåll Byggteknik 2, byggfysik och materiallära Redogörelse för vart i en konstruktionsdel det finns risk för kondens Hur den yttrepåverkan (exempelvis fukt) förändrar materialets fysiska egenskaper Beräkning av temperatur och relativfuktighet i skiktgränser samt byggnadsdelar med flertal skikt Redogöring av köldbryggor och dess effekter Redogöring av de fysikaliska grunderna för värmetransport (ledning, strålning, konvektion) Beräkning av fuktmängd i material, luft samt fukttransport Kursbehörighet: Ingen särskild behörighet krävs förutom att man läser på programmet byggteknik och design, men rekommenderade förkunskaper är kursen AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design (KTH, 2015). Skademekanismer av fukt Träs reaktion vid fuktpåverkan Studiebesök om fuktskador i sim- och ishallar Fuktens inverkan på inomhusmiljön Förstå påverkan av fukt på inomhusklimat och sjuka hus Fuktberäkningar för olika konstruktionsdelar Kursbehörighet: AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design. Minst 5,5hp avklarat på kurs AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära (KTH, 2016). 4

15 4. Faktainsamling Verkliga uppmätta klimatdata från en ishall i Uppland har tillhandhållits av Jörgen Rogstam, Energi & Kylanalys. Erhållna klimatdata har i samarbete med Anders Kumlin bearbetats för att kunna användas vid beräkningar i WUFI Pro. Baserat på input från Svenska Hockeyförbundet och Anders Kumlin har ett antal väggkonstruktioner tagits fram. 5

16 5. Genomförandet 5.1 Teori Fukt finns överallt och kan förekomma i olika former såsom is, vätska eller vattenånga. Då en byggnad kan påverkas av fukt från t.ex. marken, i form av nederbörd, luftfukt. Det är inte ovanligt att olika byggnader drabbas av fuktskador (Nevander & Elmarsson, 2006, 21) (Sandin, 2010, 71). Om ett byggnadsmaterial får ett högre fuktinnehåll än kritiskt fuktinnehåll kan detta leda till olika typer av skador (Nevander & Elmarsson, 2006, 290) (Sandin, 2010, 121). Luftens relativa fuktighet (RF) [%], är ett mått på hur mycket vattenånga det finns i luften i förhållandet till vad det maximalt kan finnas vid rådande temperatur. Med andra ord hur luften RF talar om hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan bära vid aktuell temperatur. RF varierar med temperaturen, när temperaturen höjs så ökar luftens kapacitet att bära vattenånga, det vill säga att mättnadsånghalten ökar och RF sänks. Om temperaturen sänks så ökar RF. Sänks temperaturen tillräckligt mycket så kommer RF att bli 100 %. Om temperaturen sänks ytterligare så kan luften inte bära all fukt, med andra ord kondens inträffar. Den temperatur där kondens inträffar kallas daggpunkten. (Sandin, 2010, 72-74) (Nevander & Elmarsson, 2006, ). RF = v v s RF = relativ fuktighet [%] v = ånghalt [g m 3 ] v s = mättnadsånghalt (beroende av temperaturen) [g m 3 ] v i = v u + v FT = v u + G nv v i = ånghalten inne [g m 3 ] v u = ånghalten ute [g m 3 ] v FT = fukttillskottet [g m 3 ] G = fuktproduktion [g/h] V = volymen [m 3 ] n = luftomsättningar [1/h] I en ishall kommer fukttillskottet (v FT) periodvis att vara negativt, jämfört med ovan. Vattenmängden [kg] per volym [m 3 ] kallas för fukthalten och betecknas (w) [kg/m 3 ], medan förhållande mellan fuktinnehåll [kg] och mängden torrt material kallas för fuktkvoten och betecknas (u) [%] (Nevander & Elmarsson, 2006, 243). u = m w m0 u = fuktkvoten [%] m w = mängden förångningsbart vatten i material i [kg] m 0 = mängden torrt material i [kg] w = ρ u w = fukthalt [kg m 3 ] ρ = skrymdensitet för materialet i [kg/m 3 ] 6

17 Sorptionskurva Alla material strävar efter jämvikt med omgivningens RF, det vill säga att antingen absorberar de fukt och fuktas upp (absorptionskurva) eller torkas ut (desorptionskurva) för att nå jämvikten. Sorptionskurvan anger sambandet mellan RF och jämviktsfuktkvoten för materialen. Varje kurva är specifik beroende på vilket material som undersöks. I de flesta fallen är det trögare för materialet att torkas ut än vad det är för att fuktas upp (Nevander & Elmarsson, 2006, 249;479) Fukttransport Fukttransport i ett material är en process som är beroende av flera olika faktorer såsom ånghalt, temperatur, fukthalt och materialets fukttransportegenskaper. Den drivande potentialen för fukttransport är vanligen skillnader i ånghalt, fukttransporten går från högre till lägre ånghalt (Nevander & Elmarsson, 2006, ). Fukttransport i ångfas Fukttransport i ångfas kan förekomma på ett antal sätt som exempelvis: Diffusion är då när ångan rör sig från högre ånghalt till lägre ånghalt, drivkraften för diffusion är ånghaltsskillnad. Materialets porositet samt struktur är väsentligt för hur mycket ånga som transporteras. Med fuktkonvektion menas det att ångan transporteras med luften. Totaltryckdifferenser är ett villkor för att kunna skapa ett luftflöde. Totaltrycksdifferenser kan orsakas av temperaturskillnader och vindtryck. Annan form av diffusion är effusion och termodiffusion men i byggsammanhanget har de så liten effekt på fukttransport därför kan de undantas (Nevander & Elmarsson, 2006, 258). g = δ dv v1 v2 v1 v2 = δ = dx d Z g = fuktflöde [g m 2 s] v1 v2 = ånghaltskillnaden [g m 3 ] δ = fukttransportkoefficient (ånggenomsläpplighet)[m 2 s] Z = fuktmotstånd [s m] Fuktgenomsläpplighet (δ) [m 2 /s] talar om hur mycket ånga som kan passera ett skikt vid aktuellet RF, det vill säga att den är beroende av RF. Fuktmotstånd (Z) [s/ m], är ett motståndsvärde mot ångtransport. Det är beroende av tjockleken på skiktet samt dess fuktgenomsläpplighet. Sd-värde står för ångtäthet för ett material i jämförelse med skikttjocklek luft (Nevander & Elmarsson, 2006, ) (Sandin, 2010, 91-95). S d = Z δ LUFT [m] där δ LUFT = [m 2 s] = transportkoefficient för vattenånga i luften 7

18 Fukttransport i vätskefas Driftkrafterna för transport i vätskafas är kapillära krafter vindtryck tyngdkraft vattenövertryck w > w k, betyder att aktuella fukthalten är större än den kritiska fukthalten. Transport som sker i vätskefas har större kapacitet jämfört med ångdiffusion, detta betyder att de konstruktioner som har direktkontakt med vatten kan fuktas upp mycket fort medan uttorkning kan pågå under en väldig lång tid (Nevander & Elmarsson, 2006, 269) Kritiskt fukttillstånd Kritiska fukttillstånd är gränsen för att materialen behåller godtagbar funktion under hela den tiden som de exponeras för fukttillståndet. Kritiska fukttillstånd kan förändra materialets egenskaper. När fukttillståndet överstiger den kritiska nivån så kan olika typer av fuktskador uppstå, materialet tappar sina ursprungliga egenskaper och försämras. Hänsyn till olika materials kritiska fukttillstånd måste beaktas särskild för de produkter där mögelpåväxt kan förväntas att växa (Nevander & Elmarsson, 2006, 290) (Sandin, 2010, 121). Vid kortvariga fuktbelastningar kan höga RF accepteras till exempel vid en månads varaktighet får RF stiga upp till 87% utan att mögelpåväxt initieras, däremot vid långvariga fuktbelastningar tre månader behövs minst 80% RF för mögelpåväxt (Nilsson, 2004, 64-65). Figur 1 - Kritiska fuktnivåer, Viitanen (1996) 8

19 5.2 WUFI WUFI Pro WUFI Pro utför dynamiska endimensionella värme och fuktberäkningar med hänsyn till inbyggd fukt, regn, solstrålning, långvågig strålning, kapillär transport, och sommar kondens. WUFI Pro bestämmer byggnadsdelarsteoretiska värme och fuktprestanda under verkliga klimatförhållanden (WUFI, 2017) WUFI Pro 5.1 uppbyggnad 1. Projektinformation Den här rutan fungerar som ett anteckningsblock för bakgrundsinformation om det aktuella projektet som kan sparas med inmatningsdata och resultat. Figur 2 - WUFI Pro Projektinformation Fall I case rutan anges namn och en kortbeskrivning om det aktuella fallet, detta hjälper om det finns olika fall att hålla reda på. Figur 3 - WUFI Pro Fall 9

20 2. Komponent Här skapas en komponent genom att välja ut lager och ange materialdata till dessa lager. Detta visas i ett grafiskt diagram för att underlätta inmatningen. Figur 4 - WUFI Pro Komponent Materialdatabas Här väljs material som skall användas i komponenten. Det finns ett antal olika materialdatabaser att välja ifrån där Fraunhofer-IBP- Holzkirchen; Germany är den största. Figur 5 - WUFI Pro Materialdatabas 10

21 3. Övervakningspositioner När alla lager är valda finns möjlighet att placera kameror på dessa lager för att kunna hålla koll på relativfuktighet, temperatur, vatten och mögelpåväxt på en specifik position. Figur 6 - WUFI Pro Övervakningspositioner 4. Orientering, lutning och höjd I denna ruta väljs orienteringen för den yttre delen av komponenten. Lutningen anges beroende på om man använder sig av ett platt tak (0 grader) eller en vertikal vägg (90 grader). Höjden anges med start från marknivån. Figur 7 - WUFI Pro Orientering, lutning och höjd 11

22 5. Ytans överföringskoefficienter Ytöverföringskoefficienterna anges och detta beskriver i vilken utsträckning miljöförhållandena påverkar komponenten. På utsidan anges värmemotstånd, Sd-värde, strålningsabsorption, regnvattenabsorption och insidan anges värmemotstånd samt Sdvärde. Figur 8 - WUFI Pro Ytans överföringskoefficienter 6. Initiala villkor Här anges ursprungliga RF och temperatur värden. Denna ruta ger även möjlighet att välja RFfördelningen över hela komponeten eller för varje lager. Figur 9 - WUFI Pro Initiala villkor 12

23 7. Beräkningsperiod I denna ruta väljs start- och slutdatum för beräkningen. Beräkningen sker timvis och det finns möjlighet att räkna på långa perioder men även på korta. Figur 10 - WUFI Pro Beräkningsperiod 8. Klimatförhållanden Klimatet delas in i 5 kategorier och dessa är utomhus (vänster sida), inomhus (högersida) sinuskurva, EN 13788, EN 15026, ASHRAE 160. Vid utomhusklimatet väljs plats som visar RF och temperaturförhållanden, till detta kan en klimatdatafil användas om det finns att tillgå. Figur 11 - WUFI Pro Utomhus (plats) 13

24 Inomhussinuskurva rutan anges under vilken tidsperiod temperaturen och relativfuktigheten är som maximum. Figur 12 - WUFI Pro Inomhussinuskurva EN13788 I denna ruta anges val av klimatklass och inomhustemperatur där RF kurvan ändras beroende på de ovanstående Figur 13 - WUFI Pro EN

25 EN15026 Här anges val av fukttillskottet (hög eller låg). Det visas även två diagram för utomhustemperaturens förhållande till inomhustemperaturen samt RF utomhus förhållande till RF inomhus Figur 14 - WUFI Pro EN Sammanfattning av indata Det kan vara att föredra att gå igenom den inmatade datan innan beräkningen påbörjas, genom att använda sig av kommandot Input och då visas flikarna där man kan gå igenom datan. Figur 15 - WUFI Pro Sammanfattning av indata 15

26 10. Beräkning Beräkningarna sker antingen genom en snabbsimulering då resultat visas i efterhand eller en simulering på film då RF, temperatur och vattenhalten till förhållande i varje skikt över hela beräkningstiden visas. Figur 16 - WUFI Pro Snabbsimulation Figur 17 - WUFI Pro Filmsimulation 16

27 11. Bedömning av resultat När beräkningen är slutförd kan resultatet visas på två sätt, film eller grafer. Vatteninnehåll I den här rutan visas vatteninhåll i materialet. Figur 18 - WUFI Pro Vatteninnehåll RF och temperatur Här visas RF till förhållande av temperaturen. Figur 19 - WUFI Pro RF och temperatur 17

28 Isoplehts Detta diagram beskriver RF förhållande till temperaturen. Att det är mörkare i vissa delar jämfört med andra delar i diagramet innebär att RF inte förändras lika snabbt såsom vid de ljusare prickarna. RF håller sig oförändrat eller med väldigt lite förändring under längre tid gentemot de ljusare prickarna. Figur 20 WUFI Pro 5.1 Isoplehts 18

29 5.2.3 WUFI Bio Simulationsprogramet WUFI Bio gör en bedömning av hur stor risken är för att mögel skall växa på ett material samt mängden mögel som kan växa. Material delas in i fyra olika klasser, 0, 1, 2 och k. Dessa klasser bestämmer kraven för det kritiska RF med hänsyn till temperatur och varaktighet. WUFI Bio är ett program som hjälper att ta hänsyn till fuktnivå, temperatur och varaktighet. Det kan exempelvis användas för att bedöma varför skador skett på en konstruktion samt användas vid fuktsäkerhetsprojektering (WUFI, 2017) WUFI Bio uppbyggnad 1. Inmatning I rutan input anges det RF-startvärderet i sporerna och i vanliga fall brukar RF ligga mellan 40-80%. RF-startvärdet påverkar bara till en början av simulationen, därefter domineras den av vatteninnehållet och blir oberoende av startvärdet. Det finns tre olika materialklasser och en substratklass att välja bland. Materialklass 0: Den känsligaste klassen för mögelpåväxt. Kritiska RF 71% vid 20 C, det vill säga att det kritiska vatteninnehållet ligger vid 180 [kg/m 3 ] Materialklass 1: Mindre känslig klass för mögelpåväxt jämfört med klass 0. Kritiska RF 77% vid 20 C, det vill säga att det kritiska vatteninnehållet ligger vid 220 [kg/m 3 ] Materialklass 2: Mindre känslig klass för mögelpåväxt jämfört med klass 1. Kritiska RF 80% vid 20 C, det vill säga att det kritiska vatteninnehållet ligger vid 230 [kg/m 3 ] Substratklass K: Används vid riskbedömning av den kritiska tillväxten hos vissa mögel arter som kan orsaka hälsoproblem hos människor. Figur 21 - WUFI Bio- Inmatning 19

30 2. Klimat Den här rutan beskriver klimatförhållandet för det undersökta materialet Figur 22 - WUFI Bio Klimat för det undersökta materialet 20

31 3. Resultat I den här rutan visas resultatet för den gjorde beräkningen. Den övre rutan visar två linjer, den röda beskriver det kritiska vatteninnehållet medan den blå linjen beskriver det befintliga vatteninnehållet. I den nedersta rutan visas mängden mögel som kan växa på materialet. Längst åt vänster ser visas ett trafikljus, om den lyser rött så är det hög risk för mögeltillväxt, gul är medelrisk och grönt är ingen risk alls. I exempel nedan visas ett material med hög risk för mögeltillväxt. Figur 23 - WUFI Bio - Resultat av det undersökta materialet 21

32 5.3 Klimat Konventionellt klimat I en vanlig byggnad är V i>v e, det vill säga att ånghalten inomhus är högre än ånghalten utomhus. Fuktkällan är då inomhusluften vilket betyder att fukttransportsriktningen är utåt från byggnaden (Nevander & Elmarsson, 2006, ). Medel RF för utomhus i vintertid ligger mellan 80-90% medan under sommaren ligger den mellan 60-80%. Vid nederbörd ökas RF till % men vid torrt klimat kan det sjunka till 35-40%. RF burkar oftast vara lägst på dagen jämfört med natten då den är högre. Utomhus så är RF alltid som högst under vinterperioden medan ånghalten ute alltid är högst under sommarperioden (Sandin, 2010, 74-75). Vid sommartid inomhus ligger medel RF på cirka 60% medan under vintern är den ungefär 30%. Varma sommardagar leder till att inomhusluften blir fuktigare, däremot gör kyliga utomhustemperaturer att luftfuktigheten minskas inomhus (Sandin, 2010, 74-75). Diagram 1 RF-ute förhållande till ånghalten-ute Diagram 2 RF-in förhållande till ånghalten-in 22

33 5.3.2 Anpassade ishallsklimat Ishallstemperaturen antas ligga mellan 6 och 10 grader där RF styrs mot daggpunkten 1 C. I detta fall så är V i <V e under delar av året, det vill säga att fuktkällan är utomhusluften. Utomhus klimatet är baserat på beräkningarna som gjorts i WUFI Pro Kiruna Temperaturen i Kiruna sjunker ner till nästan -40 C under vintern och kan stiga upp till ungefär 24 C under sommaren, däremot stiger RF till cirka 95 % under vintern och sjunker till runt 20 % under sommaren. Månadsmedeltemperaturen ligger mellan ungefär -16 C och 11 C, det är som kallast under januari och varmast under juli. RF medel är 84% som högst och 66% som lägst. Klimatet inomhus är anpassat efter förutsättningarna att temperaturen alltid ligger mellan 6 C och 10 C och RF ligger mellan 55 % och 70 % under hela året. Diagram 3 Ånghalten utomhus i förhållande till ånghalten inomhus (Kiruna) Ånghalten inne är högre än ånghalten ute V i>v e mellan september till juni, det tyder på att fuktkällan är inomhusluften, detta medför en potentialskillnad över ytterväggen vilket leder till ångtransport utåt i strävan efter jämvikt. Från juni till augusti blir ånghalten ute högre än ånghalten inne V i < V e på grund av högre RF samt högre temperatur ute än inne, se bilaga 10.1 Kiruna. Fuktkällan blir utomhusluften, detta innebär en förändring i ångtransportsriktning. Den kritiska perioden är mellan juni till augusti då är ånghalts skillnad ca 1,2 g/m³. Transportriktning utifrån och in under denna period medför en högre risk för kondens eftersom det är kallare inomhus än utomhus under sommaren. 23

34 Stockholm Stockholm har ett varmare klimat jämfört med Kiruna då temperaturen sjunker ner till minusgrader under kortare perioder. Månadsedeltemperaturen börjar sjunka redan i början av oktober och fram till slutet av mars, sedan börjar den stiga igen fram till september. Mellan december februari är månadsmedeltemperaturen ungefär -1 C till -3,3 C, där februari är den kallaste månaden. De varmaste dagarna ligger under perioden maj till september, temperaturen ligger på drygt 8,5 C till 20 C då juli månad är den varmaste. Klimatet inomhus är anpassat efter förutsättningarna att temperaturen alltid ligger mellan 6 C och 10 C över året. Detta resulterar till att det är kallare ute än inne under perioden oktober till april, därefter börjar det bli lika varmt utomhus som inomhus under maj. Efter maj stiger temperaturen utomhus då blir det varmare utomhus än inomhus fram till september. RF ligger mellan 60% och 90% över hela året. Som högst är det mellan september till april, cirka 80% till 90%, och som lägst under perioden mellan maj och augusti, då den ligger vid ungefär 60% till 70%. Eftersom inomhusklimatet är anpassat efter förutsättningarna att RF ligger mellan 55 % till 70 % så är uteluftens RF högre än inomhusluftens RF mellan september till april, fast mellan maj till augusti är RF utomhus ungefär lika stort som inomhus, se bilaga 10.1 Stockholm. Diagram 4 - Ånghalten utomhus i förhållande till ånghalten inomhus (Stockholm) Denna sammanställning av RF och temperatur för ute- och inomhus medför en ånghaltsskillnad. Potentialskillnaden över ytterväggen resulterar till ångtransport inåt eller utåt beroende av vart det är högre ånghalt. Under december fram till slutet av mars är ångtransportsriktningen utåt sedan ändras riktningen under hela april månad, därefter ändras den riktningen igen under maj. Under andra halvåret är riktningen inåt på grund av den höga ånghalten utomhus. Den kritiska perioden i detta fall ligger under andra halvåret då ångtransportsriktningen är inåt. Den är starkast under juli eftersom v FT 3,53 g/m³. 24

35 Lund Klimatet i Lund är varmare i jämförelse med Kiruna och Stockholm. Månadsmedeltemperaturen utomhus börjar stiga i slutet av april och det blir varmare utomhus än inomhus. Utetemperaturen ligger då mellan 2,4 C och 16 C, som kallast under februari och varmast under juli. Sedan i början av november börjar den sjunka fram till april. I april är det nästan lika varmt både inom- och utomhus. RF medel å andra sidan är alltid högre ute än inne. Den ligger som högst vid 89% under juli och som lägst vid 72% under februari. Denna kombination av Temperaturen och RF resulterar till högre utomhusånghalt än inomhusånghalt över hela året, se bilaga 10.1 Lund. Klimatet inomhus är anpassat efter förutsättningarna att temperaturen alltid ligger mellan 6 C till 10 C under hela året och RF mellan 55 % till 70 %. Diagram 5 - Ånghalten utomhus i förhållande till ånghalten inomhus samt ånghaltsskillnaden (Lund) När potentialskillnaden uppstår över ytterväggen leder den till en ångtransportsriktning inåt i strävan efter jämvikt. Under första halvåret är v FT mellan 0,86 1,50 g/m³. Den största potentialskillnaden ligger i andra halvåret och specifikt mellan juni till september då v FT är 3,5 4,6 g/m³. Den kritiska perioden i detta fall är över hela året eftersom ånghalten alltid är högre utomhus än inomhus, dock är det starkare ångtransport inåt under perioden mellan juni till september då potentialskillnaden är som störst i jämförelse andra perioder över året. 25

36 5.3.3 Verkliga klimatdata Gimo Gimo ligger i Östhammars kommun cirka 50 km nordost om Uppsala. Inomhusklimats förutsättningar är annorlunda eftersom Gimos klimatdata inte är anpassat utan är verkliga. De mättes 2016 både för inomhus och utomhus. Deras klimat är liknande Stockholms klimat. De kalla dagarna börjar redan under november och fortsätter fram till april, då ligger utomhusmedeltemperaturen mellan cirka -2 C och 2 C, som kallast under januari. Efter april börjar utomhusmedeltemperaturen stiga. Medeltemperaturen är ungefär 8 C - 20 C under perioden maj och oktober och som varmast under juli. Inomhusmedeltemperaturen ligger vid 6 C till 9 C mellan oktober fram till mars. De kallaste dagarna är under januari och februari. I början av april stiger medeltemperaturen kraftigt från 10 C i april till 22 C i juni samt juli. Efteråt sjunker den i augusti och fortsätter att sjunka tills den når 6 C under januari. RF är alltid högre utomhus i förhållande till inomhus under hela året, se bilaga 10.1 Gimo. Diagram 6 - Ånghalten utomhus i förhållande till ånghalten inomhus (Gimo) Ånghalten ute är högre än ånghalten inne den stora delen av året. Mellan mars och fram till slutet av december är ångtransportsriktningen inåt, på grund av potentialskillnaden över ytterväggen. Fuktkällan är då utomhusluften under den perioden, v FT under den perioden ligger mellan 0,06 och 4 g/m³. Den starkaste potentialskillnaden är under augusti då v FT är 4 g/m³. Den kritiska perioden i Gimos fall är vid den perioden ångtransportsriktningen är inåt, det vill säga mellan mars och december. Risken är högre mellan juli och september då potentialskillnaden är som högst. 26

37 5.4 Vägguppbyggnad Här presenteras 14 olika vägguppbyggnader med materialdata. Väggarna delades in i olika platser i Sverige, dessa platser var Kiruna, Lund, Stockholm samt Gimo. Luftomsättning för alla luftspalterna i väggarna valdes till 100 (oms/h) efter konsultation med Anders Kumlin Konventionell byggnad med Stockholmsutomhusklimat Vägg 1 Figur 24 Uppbyggnad av en konventionellvägg (Stockholm) Materialdata Softwood Luftspalt Plywoodskiva M.U. PE-folie Gipsskiva Densitet [kg/m3] 400 1, Porositet [m3/m3] 0,73 0,999 0,5 0,95 0,001 0,65 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,18 0,1 0,04 2,2 0,2 Sd-värde [m] 5,6 0,014 12,6 0, ,11 Tabell 1 - Materialdata för konventionellvägg (Stockholm) 27

38 5.4.2 Kiruna Vägg 1 Figur 25 Uppbyggnad av vägg 1 (Kiruna) Materialdata Softwood Luftspalt M.U. Gipsskiva Plywoodskiva Densitet [kg/m 3 ] 400 1, Porositet [m 3 /m 3 ] 0,73 0,999 0,95 0,65 0,5 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,18 0,04 0,2 0,1 Sd-värde [m] 5,6 0,014 0,26 0,1 7 Tabell 2 Materialdata för vägg 1 (Kiruna) Vägg 2 Figur 26 - Uppbyggnad av vägg 2 (Kiruna) Materialdata Softwood Luftspalt M.U. PE-folie Plywoodskiva Densitet [kg/m 3 ] 400 1, Porositet [m 3 /m 3 ] 0,73 0,999 0,95 0,001 0,5 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,18 0,04 2,2 0,1 Sd-värde [m] 5,6 & 2 0,014 0, ,6 Tabell 3 - Materialdata för vägg 2 (Kiruna) 28

39 Vägg 3 Figur 27 - Uppbyggnad av vägg 3 (Kiruna) Materialdata Softwood Luftspalt M.U. Plywoodskiva Densitet [kg/m 3 ] 400 1, Porositet [m 3 /m 3 ] 0,73 0,999 0,95 0,5 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,18 0,04 0,1 Sd-värde [m] 5,6 & 2 0,014 0,26 12,6 Tabell 4 - Materialdata för vägg Vägg 4 Figur 28 - Uppbyggnad av vägg 4 (Kiruna) Materialdata Softwood Luftspalt M.U. Plywoodskiva Densitet [kg/m 3 ] 400 1, Porositet [m 3 /m 3 ] 0,73 0,999 0,95 0,5 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,18 0,04 0,1 Sd-värde [m] 5,6 & 2,4 0,014 0,33 12,6 Tabell 5 - Materialdata för vägg 4 29

40 5.4.3 Stockholm Vägg 1 Figur 29 Uppbyggnad av vägg 1 (Stockholm) Materialdata Softwood Luftspalt M.U. PE-folie Densitet [kg/m 3 ] 400 1, Porositet [m 3 /m 3 ] 0,73 0,001 0,95 0,001 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,13 0,04 2,2 Sd-värde [m] 5,6 & 5 & 2 0,011 0,39 70 Tabell 6 - Materialdata för vägg 1 (Stockholm) 30

41 Vägg 2 Figur 30 Uppbyggnad av vägg 2 (Stockholm) Materialdata Softwood Luftspalt M.U. Densitet [kg/m 3 ] 400 1,3 60 Porositet [m 3 /m 3 ] 0,73 0,999 0,95 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,18 0,04 Sd-värde [m] 5,6 & 5 & 2 0,011 0,33 Tabell 7 - Materialdata för vägg 2 (Stockholm) Vägg 3 Figur 31 - Uppbyggnad av vägg 3 (Stockholm) Materialdata Plåtskiva Luftspalt Softwood M.U. Densitet [kg/m 3 ] 130 1, Porositet [m 3 /m 3 ] 0,001 0,001 0,73 0,95 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 2,3 0,155 0,09 0,04 Sd-värde [m] , & 2 0,39 Tabell 8 - Materialdata för vägg 3 (Stockholm) 31

42 5.4.4 Lund Vägg 1 Figur 32 - Uppbyggnad av vägg 1 (Lund) Materialdata Softwood Luftspalt M.U. PE-folie Densitet [kg/m 3 ] 400 1, Porositet [m 3 /m 3 ] 0,73 0,001 0,95 0,001 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,155 0,04 2,2 Sd-värde [m] 5,6 & 2 0,013 0,39 70 Tabell 9 - Materialdata för vägg 1 (Lund) 32

43 Vägg 2 Figur 33 - Uppbyggnad av vägg 2 (Lund) Materialdata Plåtskiva Luftspalt Softwood M.U. Densitet [kg/m 3 ] 130 1, Porositet [m 3 /m 3 ] 0,001 0,001 0,73 0,95 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 2,3 0,155 0,09 0,04 Sd-värde [m] ,013 5,6 & 2 0,39 Tabell 10 - Materialdata för vägg 2 (Lund) Vägg 3 Figur 34 - Uppbyggnad av vägg 3 (Lund) Materialdata Softwood Luftspalt M.U. Densitet [kg/m 3 ] 400 1,3 60 Porositet [m 3 /m 3 ] 0,73 0,001 0,95 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,155 0,04 Sd-värde [m] 5,6 & 2 0,013 0,39 Tabell 11 - Materialdata för vägg 3 (Lund) 33

44 5.4.5 Gimo, verkliga klimatdata Vägg 1 Figur 35 - Uppbyggnad av vägg 1 (Gimo) Materialdata Softwood Luftspalt M.U. PE-folie Plywoodskiva Gipsskiva Densitet [kg/m 3 ] 400 1, Porositet [m 3 /m 3 ] 0,73 0,999 0,95 0,001 0,5 0,65 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,18 0,04 2,2 0,1 0,2 Sd-värde [m] 5,6 0,014 0, ,1 Tabell 12 - Materialdata för vägg 1 (Gimo) 34

45 Vägg 2 Figur 36 - Uppbyggnad av vägg 2 (Gimo) Materialdata Softwood Luftspalt M.U. Plywoodskiva Densitet [kg/m 3 ] 400 1, Porositet [m 3 /m 3 ] 0,73 0,999 0,95 0,5 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,18 0,04 0,1 Sd-värde [m] 5,6 & 2 0,014 0,26 12,6 Tabell 13 - Materialdata för vägg 2 (Gimo) Vägg 3 Figur 37 - Uppbyggnad av vägg 3 (Gimo) Materialdata Softwood Luftspalt M.U. Plywoodskiva Densitet [kg/m 3 ] 400 1, Porositet [m 3 /m 3 ] 0,73 0,999 0,95 0,5 Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,18 0,04 0,1 Sd-värde [m] 5,6 & 2,4 0,014 0,33 12,6 Tabell 14 - Materialdata för vägg 3 (Gimo) 35

46 5.5 Tillvägagångssätt 1. Till en början ritades väggarna upp i WUFI Pro 5.1, därefter valdes ett antal material från materialdatabasen och efter bestämdes tjocklekarna på materialet. Kameror applicerades på varje material för en mer noggrann analys av resultatet efter beräkningen. 2. Därefter bestämdes orienteringen för väggen. Den placerades mot söder med 90 graders lutning samt valdes höjden ut på väggen att vara upp till tio meter. 3. Sedan bestämdes ytans överföringskoefficienter, då valdes det ingen regnvattensabsorption samt strålningsabsorption. 4. Efter det valdes de initiala villkoren för RF och temperatur, där RF valdes till 80% och temperaturen till 20 C över hela väggkomponenten. 5. En 8 års beräkning valdes med starttid och avslut vid , där beräkningar skedde timvis. 6. Därefter valdes 4 platser för beräkningar, Kiruna, Stockholm, Lund och Gimo 7. Sedan valdes det utom- och inomhusklimat för dessa platser förutom Gimo på grund av det har riktiga klimatdata så klimatet är redan bestämt. 8. När inomhusklimatet bestämdes togs bara plats, sinuskurva och EN13788 till hänsyn. 9. Vid sinuskurvan valdes det RF 63% med en amplitud på 8, temperatur på 8 grader med amplituden 2. RF har sitt maximumvärde och temperaturen har sitt maximum Vid kommandot EN13788 valdes medel inomhustemperatur 8 grader. 11. Innan beräkningarna startades granskades den valda datan via input. 12. Därefter startades beräkningarna via en snabbsimulation eller en filmsimulation. 13. Slutligen togs 4 grafer fram, totaltvatteninnehåll, vatteninnehåll för varsitt material, RF och temperaturförhållande samt Isoplehts. Av dem framtagna graferna gjordes en bedömning om konstruktionen uppfyller delar av kraven och om dessa gjorde det skickades dem vidare till WUFI Bio för en mer noggrann mögelanalys. 14. Väggarna som skickades till WUFI Bio beräknades mängden mögel som växte på dessa, samt användes materialklass 0. Materialklass 0 valdes för att se om väggarna klarade av det svåraste villkoret. 15. Slutligen valdes det ut 14 väggar och dessa ritades upp på Revit och placerades in under rubriken vägguppbyggnad 36

47 6. Resultat/analys Nedan presenteras resultaten från WUFI Pro 5.1 samt WUFI Bio. Antalet väggar som har valts att diskuteras är fjorton väggar, en vägg som är uppbyggd på samma sätt i en konventionell byggnad med ishallsklimat i Stockholm, fyra väggar i Kiruna med ishallsklimat, tre väggar i Stockholm med ishallsklimat, tre väggar i Lund med ishallsklimat och tre väggar i Gimo med verkliga klimatdata. Beslut skall fattas om vilka väggar som klarar av kraven för mögelpåväxt och fokusen ligger på inoch utsidan av isoleringen i väggkonstruktionen. Detta kommer göras genom att analysera graferna av Isoplehts som finns för varje vägg och jämföra med grafen för kritiska fuktnivåer för mögelpåväxt. Varje vägg skall även tilldelas en risknivå för mögelpåväxt och mängden mögel som kan växa. Figur 1 - Kritisk fuktnivåer, Viitanen (1996) Konventionell Kiruna Stockholm Lund Gimo byggnad Vägg 1 Vägg1 Vägg1 Vägg1 Vägg1 - Vägg2 Vägg2 Vägg2 Vägg2 - Vägg3 Vägg3 Vägg3 Vägg3 - Vägg Tabell 15 - väggar som studerades i WUFI Pro 5.1 samt WUFI Bio

48 6.1 Konventionell byggnad Vägg 1 På utsidan av isoleringen är RF 83%, 80% och 73% vid respektive 0 C, 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF 68% och 95% vid respektive 7 C och 10 C. Detta tyder på att det finns en hög risk för mögelpåväxt på insida isolering eftersom att RF får vara max 83% vid 10 C under en långvarigtid (cirka 12 veckor). De så höga värdena beror på att det är högre ånghalt ute än inne under en lång period samt att vägg 1 har en ångspärr vid insida isolering. När vattenångan har transporterats sig igenom plywoodskivan hindras den från att ventileras utåt på grund av ångspärren som är placerad på insida isolering. RF 95% RF 83% RF 80% Figur 38 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (konventionellvägg, Stockholm) RF 95% RF 83% RF 80% Figur 39 - Isoplehts för insidan av isoleringen (konventionellvägg, Stockholm) 38

49 6.2 Kiruna Vägg 1 På utsidan av isoleringen är RF 100% vid 0 C, mellan 82% - 100% vid 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF 44% och 85% vid respektive 5 C och 10 C. Detta tyder på att det finns en låg risk för mögelpåväxt på insida isolering men på utsida isolering finns det en hög risk för mögelpåväxt. Simulationen från WUFI Bio visar rött ljus på utsidan av isoleringen och grönt på insidan av isoleringen, det vill säga att vägg 1 inte bedöms att fungera, se bilaga 10.2 Kiruna vägg 1. Plywoodskivan på utsida isolering har 700 som ångmotståndsfaktor med ett S d-värde på 12,6m, MU har 1,3 som ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 0,26m och gipsskivan på insidan har 8,3 som ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 0,1m. Plywoodskivan har ett starkare ångmotstånd jämfört med gipsskivan och med tanke på att ånghalten inomhus är högre än utomhus mestadels av året, orsakar detta att vattenångan börjar transportera sig utåt på grund av potentialskillnaden som uppstår över väggen. Det är lättare för vattenångan att transportera sig genom gipsskivan än plywoodskivan. RF 95% RF 83% RF 80% Figur 40 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (vägg 1, Kiruna) RF 95% RF 83% RF 80% Figur 41 - Isoplehts för insidan av isoleringen (vägg 1, Kiruna) 39

50 6.2.2 Vägg 2 På utsidan av isoleringen är RF 83%, 81% och 78% vid respektive 0 C, 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF 28% och 87% vid respektive 5 C och 10,5 C. Detta tyder på att det finns låg risk för mögelpåväxt på insidan av isoleringen medan ingen risk på utsidan av isoleringen för vägg 2. Simulationen från WUFI Bio visar grönt ljus både ut- och insidan av isoleringen, det vill säga att vägg 2 bedöms att fungera, se bilaga 10.2 Kiruna vägg 2. Träskivan (softwood) på utsida isolering har 200 som ångmotståndsfaktor med ett S d-värde på 2m, MU har 1,3 ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 0,26 och plywoodskivan på insidan har 700 som ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 12,6m. Eftersom den kritiska perioden ligger mellan juni till augusti då ånghalten är högre utomhus än inomhus, det vill säga att utomhusluften blir fuktkällan under en kort tid. Resten av tiden är fuktkällan inomhusluften, detta innebär att en ångspärr kan placeras på insidan av isoleringen i Kirunas ishallar. RF 95% RF 83% RF 80% Figur 42 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (vägg 2, Kiruna) RF 95% RF 83% RF 80% Figur 43 - Isoplehts för insidan av isoleringen (vägg 2, Kiruna) 40

51 6.2.3 Vägg 3 På utsidan av isoleringen är RF 92%, 83% och 77% vid respektive 0 C, 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF 34% och 77% vid respektive 5 C och 10,5 C. Detta tyder på att det inte finns någon risk för mögelpåväxt för vägg 3. Simulationen från WUFI Bio visar grönt ljus på både ut- och insidan av isoleringen, det vill säga att vägg 3 bedöms att fungera, se bilaga 10.2 Kiruna vägg 3. Träskivan (softwood) på utsida isolering har 200 som ångmotståndsfaktor med ett S d-värde på 2m, MU har 1,3 ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 0,26 och plywoodskivan på insidan har 700 som ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 12,6m. Eftersom den kritiska perioden ligger mellan juni till augusti då ånghalten är högre utomhus än inomhus. Träskivan hindrar en stor det av vattenångan att transportera sig inåt under den kritiska perioden i jämförelse med om det skulle vara en gipsskiva där istället. Gipsskivan har 8,3 som ångmotstånd faktor och ett S d-värde på 0,1m, på grund av gipsskivans låga värden skulle RF ökas från 77% till 81% vid insida isolering. MU tjocklek spelar en roll när det kommer till vatteninnehållet i skiktet. Ju tjockare skikt desto mindre vatteninnehåll under den kritiska perioden. RF 95% RF 83% RF 80% Figur 44 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (vägg 3, Kiruna) Figur 45 - Isoplehts för insidan av isoleringen (vägg 3, Kiruna) 41

52 6.2.4 Vägg 4 På utsidan av isoleringen är RF 92%, 84% och 76% vid respektive 0 C, 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF ca 34% och 75% vid respektive 5 C och 10,5 C. Detta tyder på att det inte finns någon risk för mögelpåväxt för vägg 4. Simulationen från WUFI Bio visar grönt ljus på både ut- och insidan av isoleringen, det vill säga att vägg 4 bedöms att fungera, se bilaga 10.2 Kiruna vägg 4. Träskivan på utsida isolering har 200 som ångmotståndsfaktor med ett S d-värde på 2,4m, MU har 1,3 ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 0,325m och plywoodskivan på insidan har 700 som ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 12,6m. S d-värdet för materialen i denna vägg är starkare än i vägg 3 när det kommer till träskivan och MU på grund av att tjocklen på dessa material är större än i vägg 3. Detta leder till bättre resultat i Kiruna RF 95% RF 83% RF 80% Figur 46 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (vägg 4, Kiruna) Figur 47 - Isoplehts för insidan av isoleringen (vägg 4, Kiruna) 42

53 6.3 Stockholm 6.3.1Vägg 1 På utsidan av isoleringen är RF 83%, 79% och 77% vid respektive 0 C, 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF 69% och 96% vid respektive 7 C och 10.5 C. Detta tyder på att det finns en hög risk för mögelpåväxt på insidan av isoleringen, samt låg risk på utsidan av isoleringen för vägg 1. Simulationen från WUFI Bio visar rött ljus på insidan av isoleringen, samt grönt på utsidan av isoleringen, det vill säga att vägg 1 inte bedöms att fungera, se bilaga 10.2 Stockholm vägg 1. De höga värdena beror på att större delen av året är det högre ånghalt utomhus än var det är inomhus, det vill säga att ångtransportsriktning är utifrån och in mot ishallen. Dessutom har vägg 1 en ångspärr vid insida isolering och detta hindrar väggen från att ventileras. RF 95% RF 83% RF 80% Figur 48 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (vägg 1, Stockholm) RF 95% RF 83% RF 80% Figur 49 - Isoplehts för insidan av isoleringen (vägg 1, Stockholm) 43

54 6.3.2 Vägg 2 På utsidan av isoleringen är RF 87%, 82% och 79% vid respektive 0 C, 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF 67% och 81% vid respektive 7 C och 10.5 C. Detta tyder på att det är låg risk för mögelpåväxt för vägg 2. Simulationen från WUFI Bio visar grönt ljus på både ut- och insidan av isoleringen, det vill säga att vägg 2 bedöms att fungera, se bilaga 10.2 Stockholm vägg 2. Träskivan på utsida har 200 som ångmotståndsfaktor med ett S d-värde på 5m, MU har 1,3 ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 0,325 och träskivan på insidan har 200 som ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 2m. Träskivan passar bättre in på insidan jämfört med en plywoodskiva eftersom att plywoodskivan har ett S d-värde på 7m när tjockleken på skivan är 10mm. Detta skulle fungerat bra i Kiruna men inte i Stockholm då det har ett varmare klimat. RF 95% RF 83% RF 80% Figur 50 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (vägg 2, Stockholm) RF 95% RF 83% RF 80% Figur 51 - Isoplehts för insidan av isoleringen (vägg 2, Stockholm) 44

55 6.3.3 Vägg 3 På utsidan av isoleringen är RF 86%, 82% och 80% vid respektive 0 C, 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF 67% och 81,5% vid respektive 7 C och 10 C. Detta tyder på att det är låg risk för mögelpåväxt för vägg 3. Simulationen från WUFI Bio visar grönt ljus på både ut- och insidan av isoleringen, det vill säga att vägg 3 bedöms att fungera, se bilaga 10.2 Stockholm vägg 3. Träskivan på utsida isolering har 200 som ångmotståndsfaktor med ett Sd-värde på 5m, MU har 1,3 ångmotståndfaktor med ett Sd-värde på 0,39 och träskivan på insidan har 200 som ångmotståndfaktor med ett Sd-värde på 2m. Vägg 3 har en isoleringstjocklek på 300mm medan vägg 2 har 250mm och detta leder till ett bättre resultat för vägg 3 på grund av att väggen har ett tjockare isoleringsskikt. Plåt är det utvändiga materialet för denna vägg och har ett Sd-värde på 1500m, detta medför att vattenångan har det svårare att ta sig igenom materialet på grund av det höga värdet. RF 95% RF 83% RF 80% Figur 52 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (vägg 3, Stockholm) RF 95% RF 83% RF 80% Figur 53 - Isoplehts för insidan av isoleringen (vägg 3, Stockholm) 45

56 6.4 Lund Vägg 1 På utsidan av isoleringen är RF 82,5%, 81% och 79% vid respektive 0 C, 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF 72% och 98,5% vid respektive 7 C och 10 C. Detta tyder på att det finns en hög risk för mögelpåväxt på insidan av isoleringen, samt låg risk på utsidan av isoleringen för vägg 1. Simulationen från WUFI Bio visar rött ljus på insidan av isoleringen, samt grönt på utsidan av isoleringen, det vill säga att vägg 1 inte bedöms att fungera, se bilaga 10.2 Lund vägg 1. De höga värdena beror på att det är högre ånghalt utomhus än inomhus under hela året, det vill säga att fuktkällan är utomhusluften under hela året, vilket innebär att ångtransporsriktning är utifrån och in mot ishallen. Dessutom har vägg 1 har en ångspärr vid insida isolering och detta hindrar väggen från att ventileras. RF 95% RF 83% RF 80% Figur 54 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (vägg 1, Lund) RF 95% RF 83% RF 80% Figur 55 - Isoplehts för insidan av isoleringen (vägg 1, Lund) 46

57 6.4.2 Vägg 2 På utsidan av isoleringen är RF 81%, 79% och 76% vid respektive 0 C, 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF 68% och 81% vid respektive 7 C och 10,5 C. Detta tyder på att det finns en låg risk för mögelpåväxt för vägg 2. Simulationen från WUFI Bio visar grönt ljus på både ut- och insidan av isoleringen, det vill säga att vägg 2 bedöms att fungera, se bilaga 10.2 Lund vägg 2. Träskivan på utsida isolering har 200 som ångmotståndsfaktor med ett S d-värde på 5,6m, MU har 1,3 som ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 0,325 och träskivan på insidan har 200 som ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 2m. Eftersom Lund året om har högre ånghalt utomhus än inomhus så fungerar plåt som ett bra utvändigt material på grund av att den har ett väldigt högt S d-värde på 1500m. RF 95% RF 83% RF 80% Figur 56 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (vägg 2, Lund) Figur 57 - Isoplehts för insidan av isoleringen (vägg 2, Lund) 47

58 6.4.3 Vägg 3 På utsidan av isoleringen är RF 81%, 79% och 76% vid respektive 0 C, 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF 67% och 82% vid respektive 7 C och 10 C. Detta tyder på att det finns en låg risk för mögelpåväxt för vägg 3. Simulationen från WUFI Bio visar grönt ljus på både ut- och insidan av isoleringen, det vill säga att vägg 3 bedöms att fungera, se bilaga 10.2 Lund vägg 3. Träskivan på utsida isolering har 200 som ångmotståndsfaktor med ett S d-värde på 5,6m, MU har 1,3 som ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 0,39 och träskivan på insidan har 200 som ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 2m. Denna vägg tillskillnad från vägg 2 har träpanel som utvändigt material med ett S d-värde på 5,6m vilket är betydligt lägre än plåtens 1500m. Detta gör att vattenångan lättare kan ta sig in i träpanelen i jämförelse med plåten, vilket ger vägg 2 de bättre resultaten. RF 95% RF 83% RF 80% Figur 58 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (vägg 3, Lund) RF 95% RF 83% RF 80% Figur 59 - Isoplehts för insidan av isoleringen (vägg 3, Lund) 48

59 6.5 Gimo Vägg 1 På utsidan av isoleringen är RF 87%, 84% och 86% vid respektive 0 C, 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF mellan 90% och 98% vid 10 C. Detta tyder på att det finns en låg risk för mögelpåväxt på utsidan av isoleringen, samt en förhöjd risk på insidan av isoleringen för vägg 1. Simulationen från WUFI Bio visar gult ljus på insidan av isoleringen, samt grönt på utsidan av isoleringen, det vill säga att vägg 1 inte bedöms att fungera, se bilaga 10.2 Gimo vägg 1. Gipsskivan på utsida isolering har 8,3 som ångmotståndsfaktor med ett S d-värde på 0,1m, MU har 1,3 ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 0,1625m och plywoodskivan på insidan har 700 som ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 7m. Gimos klimatdata visar att ånghalten är högre utomhus än inomhus större delen av året, detta leder till att ångtransportsriktningen är inåt nästan hela året. Gipsskivan har ett lågt S d-värde, på grund av detta transporteras vattenångan enkelt igenom gipsskivan. Därefter hindras vattenångan från att transporteras ut genom plywoodskivan på grund av PE-folien. RF i insida MU börjar stiga i juni och når maximala värdet under augusti. RF 95% RF 83% RF 80% Figur 60 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (vägg 1, Gimo) RF 95% RF 83% RF 80% Figur 61 - Isoplehts för insidan av isoleringen (vägg 1, Gimo) 49

60 6.5.2 Vägg 2 På utsidan av isoleringen är RF 86%, 84% och 79% vid respektive 0 C, 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF är 81% mellan 10 C till 12 C. Detta tyder på att det finns en låg risk för mögelpåväxt för vägg 2. Detta höga RF-värde på insidan av isoleringen nås i mitten av augusti och fortsätter fram till slutet av september då det ligger mellan 70% och 80%. Simulationen från WUFI Bio visar grönt ljus på både ut- och insidan av isoleringen, det vill säga att vägg 2 bedöms att fungera, se bilaga 10.2 Gimo vägg 2. Träskivan (softwood) på utsida isolering har 200 som ångmotståndsfaktor med ett S d-värde på 2m, MU har 1,3 ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 0,26 och plywoodskivan på insidan har 700 som ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 12,6m. Anledningarna till de resultaten är både materialval samt tjockleken i jämförelse med tidigare väggen som hade sämre resultat. Träskivan på utsida MU har ett S d-värde på 2m och ångmotståndfaktor på 200, det vill säga att den har högre S d-värde i jämförelse med gipsskivan i vägg 1. Detta leder till att vattenångan inte transporteras lika lätt som i vägg 1 som hade en gipsskiva på utsidan av isoleringen. dessutom transporteras vattenångan ut ur väggen eftersom ingen PE-folie är placerad på insidan av isoleringen. RF 95% RF 83% RF 80% Figur 62 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (vägg 2, Gimo) Figur 63 - Isoplehts för insidan av isoleringen (vägg 2, Gimo) 50

61 6.5.3 Vägg 3 På utsidan av isoleringen är RF 86%, 85% och 79% vid respektive 0 C, 5 C och 10 C. Insidan av isoleringen är RF 62% och 78% vid respektive 7 C och 10 C. 78% är det högsta värdet som RF når vid insidan av isoleringen. Detta höga RF-värde nås i mitten av augusti och fortsätter fram till slutet av september då den ligger mellan 70% och 78%. Detta tyder på att det finns en låg risk för mögelpåväxt för vägg 3. Simulationen från WUFI Bio visar grönt ljus på både ut- och insidan av isoleringen, det vill säga att vägg 3 bedöms att fungera, se bilaga 10.2 Gimo vägg 3. Träskiva (softwood) på utsidan har 200 som ångmotståndsfaktor med ett S d-värde på 2,4m, MU har 1,3 ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 0,325m och plywoodskivan på insidan av MU har 700 som ångmotståndfaktor med ett S d-värde på 12,6m. Till skillnad från vägg 2 så har vägg 3 ett tjockare MU-skikt samt tjockare träskiva på utsida isolering. Ökningen av tjockleken leder till högre S d-värde för både MU och träskivan som i sin tur leder till att vattenångan har det svårare att transportera sig utifrån och in jämfört med vägg 2. Dessutom sjunker vatteninnehåll i MU med 0,15 kg/m³ på grund av tjocklekens ökning. RF 95% RF 83% RF 80% Figur 64 - Isoplehts för utsidan av isoleringen (vägg 3, Gimo) Figur 65 - Isoplehts för insidan av isoleringen (vägg 3, Gimo) 51

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen?

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Ventilation i simhallar 2012-11-15 AK-konsult Indoor Air AB Fukt i luft AK-konsult Indoor Air AB I vilka former finns fukt? Ånga Flytande Fruset

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

FUKT I MATERIAL. Fukt i material, allmänt

FUKT I MATERIAL. Fukt i material, allmänt FUKT I MATERIAL Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Fukt i material, allmänt Porösa material har några g vattenånga per m3 porvolym Den fuktmängden är oftast helt

Läs mer

FUKT I MATERIAL. Fukt i material, allmänt. Varifrån kommer fukten på tallriken?

FUKT I MATERIAL. Fukt i material, allmänt. Varifrån kommer fukten på tallriken? FUKT I MATERIAL Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Fukt i material, allmänt Porösa material har några g vattenånga per m3 porvolym Den fuktmängden är oftast helt

Läs mer

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012 oktober 2012 aktuellt Då var hösten här på allvar! Vi rivstartar hösten med fyra nyanställda: Martin, Göran, Olle och Josua. Martin Åkerlind har varit igång sedan i juni och är stationerad på vårt Stockholmskontor.

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Vad är fuktsäkerhetsprojektering? "Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte

Läs mer

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö Auktoriserad

Läs mer

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö Auktoriserad

Läs mer

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik och byggnadsteknik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt 29 ± 5 procent byggnader har mögel, mögellukt eller hög fuktnivå

Läs mer

Tentamen. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Byggteknik, byggmaterial och byggfysik. Tid Torsdag 12/1 2012, kl

Tentamen. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Byggteknik, byggmaterial och byggfysik. Tid Torsdag 12/1 2012, kl Karlstads universitet 1(5) Byggteknik Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Tentamen Del Byggteknik, byggmaterial och byggfysik Tid Torsdag 12/1 2012, kl 8.15-13.15 Plats Karlstads universitet Ansvarig Kenny

Läs mer

Skrivdon, miniräknare. Formelsamling bilagd tentamen.

Skrivdon, miniräknare. Formelsamling bilagd tentamen. Byggteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Salstentamen 41B11B Kinaf-15h prgp1, Kbygg 15h 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2016-10-28 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Skrivdon, miniräknare.

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s Karlstads universitet 1(7) Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Tentamen Delar, byggmaterial och byggfysik Tid Torsdag 13/1 2011 kl 8.15-13.15 Plats Karlstads universitet Ansvarig Carina Rehnström 070 37 39

Läs mer

Fukt. Diagram 1: Månadsmedelvärden över året för ånghalten i utomhusluften i Sturup, Bromma och Kiruna. Källa: Fukthandboken.

Fukt. Diagram 1: Månadsmedelvärden över året för ånghalten i utomhusluften i Sturup, Bromma och Kiruna. Källa: Fukthandboken. Fuktberäkning Följande artikel är ett försök att i förenklad form förklara när, var och hur fuktberäkningar kan utföras. Ofta behöver man även utföra värmeberäkningar för att till fullo dra nytta av resultaten.

Läs mer

Husbyggnadsteknik BYGB20 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s

Husbyggnadsteknik BYGB20 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s Karlstads universitet 1(8) Husbyggnadsteknik BYGB20 (7,5hp) Tentamen Delar, byggmaterial och byggfysik Tid Onsdag 17 augusti 2016 kl 8.15-13.15 Plats Ansvarig Hjälpmedel Betygsgränser Karlstads universitet

Läs mer

SBUF Stomskydd utvärdering med Wufi 5.1 och Wufi Bio 3

SBUF Stomskydd utvärdering med Wufi 5.1 och Wufi Bio 3 SBUF Stomskydd utvärdering med Wufi 5.1 och Wufi Bio 3 Ordernr: 21192 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel 042-20

Läs mer

4.5 Fukt Fukt. Fuktig luft ...

4.5 Fukt Fukt. Fuktig luft ... Fukt....1 Fukt Boverkets byggregler, BFS 2011:6 BBR, Kapitel 6 Hygien, hälsa och miljö, innehåller föreskrifter och allmänna råd. Där anges i avsnitt 6.5, Fukt, att byggnader ska utformas så att fukt inte

Läs mer

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande FuktCentrum 7-11-8 Konsultens syn på BBR 6 En hjälp eller onödigt reglerande 1 -konsult Indoor Air AB Konsulter i fukt och inomhusmil j ö. Civ. ing. VD Stormbyvägen 2-4 Telefon 8-79542 163 29 Spånga Telefon

Läs mer

Storhet Året J F M A M J J A S O N D. Luleå T 1,5-11,5-10,7-6,1 0,0 6,3 12,9 15,5 13,5 8,3 2,9-4,1-9,0

Storhet Året J F M A M J J A S O N D. Luleå T 1,5-11,5-10,7-6,1 0,0 6,3 12,9 15,5 13,5 8,3 2,9-4,1-9,0 Fukt .1 Fukt Inledning BBR 2008, Regelsamling för byggande, Kapitel 6 Hygien, hälsa och miljö, innehåller föreskrifter och allmänna råd till Plan- och Bygglagen, PBL samt Förordningen om tekniska egenskapskrav

Läs mer

Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar

Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar 213 11 22 Fuktcentrumdagen, Lund 213 Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar Pär Johansson Bygg- och miljöteknik Chalmers tekniska högskola par.johansson@chalmers.se 213-11-2 Introduktion,

Läs mer

Fuktomlagringar i välisolerade ytterväggar

Fuktomlagringar i välisolerade ytterväggar Fuktomlagringar i välisolerade ytterväggar En undersökning för att fastställa en rimlig inbyggnadsfuktkvot i träreglar med fuktsimuleringsprogrammet Wufi 2D. Moisture rearrangements in exterior walls Författare:

Läs mer

Fuktskador på vindar - kondensskador

Fuktskador på vindar - kondensskador Sida 1(3) 2012-12-04 Fuktskador på vindar - kondensskador Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar

Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar 14 5 14 Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar Bygg- och miljöteknik Chalmers tekniska högskola par.johansson@chalmers.se 14-5-8 1 De svenska flerfamiljshusen % % av of byggnadsbeståndet

Läs mer

RAPPORT. Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund. Beräkningar och förutsättningar

RAPPORT. Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund. Beräkningar och förutsättningar Kontaktperson Carl-Magnus Capener 2013-06-20 3P04862 1 (3) Energiteknik 010-516 58 52 Carl-Magnus.Capener@sp.se Foamking Sweden AB Peter Nilsson Sjöviksvägen 4 SE-231 62 TRELLEBORG Endimensionella fuktberäkningar

Läs mer

Fällor i WUFI: Klimat- och materialdata. Inledning

Fällor i WUFI: Klimat- och materialdata. Inledning Fällor i WUFI: Klimat- och materialdata Carl-Magnus Capener SP Energiteknik Inledning WUFI är ett kraftfullt och användarvänligt datorprogram för att utvärdera fukt- och temperaturförhållanden i konstruktionslösningar

Läs mer

Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar

Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar Bygg- och miljöteknik Chalmers tekniska högskola par.johansson@chalmers.se 14-3-25 1 De svenska flerfamiljshusen % % av of byggnadsbeståndet

Läs mer

Fuktsäkerhetsprojektering Yttervägg, tak och golv

Fuktsäkerhetsprojektering Yttervägg, tak och golv 1(19) Fuktsäkerhetsprojektering Yttervägg, tak och golv 2010-12-20 Uppdragsnummer: 226977 Uppdragsansvarig: Andreas Behm Fredin Handläggare Kvalitetsgranskning Christofer Tapper 08-566 414 41 Josef Olsson

Läs mer

Varifrån kommer fukten?

Varifrån kommer fukten? Fukt Fukt är det naturligaste vi har runt omkring oss och en grundförutsättning för vår existens och vårt välbefinnande. Fukt finns i luften, på marken, i material och ledningar. Fukt förekommer i 3 olika

Läs mer

Fuktrisker på KL trä som utsätts för yttre klimat under produktion fokus på mögel och uppfuktning

Fuktrisker på KL trä som utsätts för yttre klimat under produktion fokus på mögel och uppfuktning Fuktrisker på KL trä som utsätts för yttre klimat under produktion fokus på mögel och uppfuktning Erik Wiege (Polygon AK) Johan Öberg (inbjuden av AK) 27:e mars 2019 En utmanande frågeställning Hur mycket

Läs mer

Fuktrisker på KL trä som utsätts för yttre klimat under produktion fokus på mögel och uppfuktning

Fuktrisker på KL trä som utsätts för yttre klimat under produktion fokus på mögel och uppfuktning Fuktrisker på KL trä som utsätts för yttre klimat under produktion fokus på mögel och uppfuktning Erik Wiege (Polygon AK) Johan Öberg (inbjuden av AK) 28 November 2018 En utmanande frågeställning Hur mycket

Läs mer

Fuktrisker på KL-trä som utsätts för yttre klimat under produktion -fokus på mögel och uppfuktning

Fuktrisker på KL-trä som utsätts för yttre klimat under produktion -fokus på mögel och uppfuktning Fuktrisker på KL-trä som utsätts för yttre klimat under produktion -fokus på mögel och uppfuktning Erik Wiege (Polygon AK) Johan Öberg (inbjuden av AK) 28 November 2018 En utmanande frågeställning Hur

Läs mer

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Eva Gustafsson Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Västervik 2015-11-12 Lite fuktteori Tilläggsisolering generellt Renovering och tilläggsisolering

Läs mer

Fuktsäkerhet för takkonstruktion med variabel ångspärr

Fuktsäkerhet för takkonstruktion med variabel ångspärr Fuktsäkerhet för takkonstruktion med variabel ångspärr Tillämpning i modulhus Moisture control using a variable vapor barrier in roof construction Application of modular houses Joacim Pernefur Fakulteten

Läs mer

Fukt kan ge ökat energibehov genom: Ångbildningsvärme för vatten vid olika temperaturer

Fukt kan ge ökat energibehov genom: Ångbildningsvärme för vatten vid olika temperaturer Professor Folke Björk Avd för byggnadsteknik Inst för byggvetenskap KTH 2012 11 21 Byggfukt och energi Uppföljning av energiprestanda enligt BBR Kraven verifieras genom mätning Prestanda gäller aktuell

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers Varför lufttäta hus? Varför är lufttätheten allt viktigare idag/framtiden? Varför ventilerade konstruktioner? Fuktcentrums

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1. Golvkonstruktioner och fukt. Platta på mark

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1. Golvkonstruktioner och fukt. Platta på mark BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Bygg

Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Bygg Byggnadsteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Salstentamen 41B11B Byggingenjör, 180 hp Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Bygg Tentamensdatum: 2017-10-28 Tid: 9.00-13.00

Läs mer

Fukttillskott från mark i uteluftsventilerade krypgrunder

Fukttillskott från mark i uteluftsventilerade krypgrunder Fukttillskott från mark i uteluftsventilerade krypgrunder Moisture supply from ground in outdoor ventilated crawl spaces Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Chirin Barikan & Alexander Velu Anders Kumlin

Läs mer

FUKT, FUKTSKADOR OCH KVALITETSSÄKRING

FUKT, FUKTSKADOR OCH KVALITETSSÄKRING FUKT, FUKTSKADOR OCH KVALITETSSÄKRING Anders Jansson Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD / BYGGTEKNIK Exempel på fuktproblem Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Kondens Isbildning Fuktrörelser

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak

Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak Analys med simuleringsprogrammet Wufi 2D Analysis of moisture rearrangements in ventilated roofs Analysis with the simulation program Wufi 2D Författare:

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga

Läs mer

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2 2015-04-16 Utgåva 2 Plåt och kondens FUKT Den luft vi andas innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga. Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

Läs mer

aktuellt AK-konsults Erfarenhetsmöte våren 2011 Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader juni 2011

aktuellt AK-konsults Erfarenhetsmöte våren 2011 Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader juni 2011 Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader juni 2011 aktuellt AK-konsults Erfarenhetsmöte våren 2011 Den 19-20 april hade AK-konsult erfarenhetsmöte. All personal samlades på Rånäs Slott utanför Rimbo

Läs mer

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Bakgrund och syfte Fuktmätning i betonggolv med RF-metoden före mattläggning av fuktkänsliga golvbeläggningar är idag väletablerad. Metodiken togs fram i början

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Om ett våtrum är byggt mot

Om ett våtrum är byggt mot FUKT En jämförelse av olika sätt att fuktsäkra våtrum mot ytterväggar visar att en ångbroms kan vara bättre än en ångspärr. Fukt som diffunderar ut ska ventileras bort. Leverantörer måste dock utveckla

Läs mer

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp Kurs-PM Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Björn Mattsson och Anders Olsson Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4BY105 Syftet med kursen Syftet

Läs mer

Torpargrund och krypgrund

Torpargrund och krypgrund Torpargrund och krypgrund GRUNDEN TÄTADES MED SNÖ PÅ VINTERN Gammal och ny torpargrund Torpargrund i nybyggda hus är inte detsamma som traditionell torpargrund. Det enda som ny torpargrund har gemensamt

Läs mer

Dubbla tätskikt i våtrumsytterväggar med keramiska plattor

Dubbla tätskikt i våtrumsytterväggar med keramiska plattor Anders Jansson Dubbla tätskikt i våtrumsytterväggar med keramiska plattor SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Energiteknik SP RAPPORT 2005:20 Anders Jansson Dubbla tätskikt i våtrumsytterväggar

Läs mer

Räkna F. Petter Wallentén. Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för Byggnadsfysik

Räkna F. Petter Wallentén. Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för Byggnadsfysik Räkna F Petter Wallentén Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för Byggnadsfysik Problem Användandet av program för att beräkna värme och fukt har kraftigt ökat de senaste åren. Speciellt programmet WUDI

Läs mer

Verifierade beräkningsverktyg Fuktsäkra träregelväggar. Folos 2D diagram. Win win verifiering och parameterstudie. WP4 - Beräkningsverktyg

Verifierade beräkningsverktyg Fuktsäkra träregelväggar. Folos 2D diagram. Win win verifiering och parameterstudie. WP4 - Beräkningsverktyg 202--2 Verifierade beräkningsverktyg Fuktsäkra träregelväggar Win win verifiering och parameterstudie WP4 - Beräkningsverktyg Trähustillverkare Utvärderat medverkande företags konstruktioner Mätningar

Läs mer

Utom husklim at i Säve baserat på m ånadsm edelvärden. -5 j f m a m j j a s o n d. M ånad

Utom husklim at i Säve baserat på m ånadsm edelvärden. -5 j f m a m j j a s o n d. M ånad Sida 1 (5) 213-3-8 Fukt i krypgrunder Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla vid den aktuella temperaturen

Läs mer

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Resultat från Framtidens trähus och WoodBuild Av Lars Olsson, SP Byggnadsfysik och innemiljö Resultaten har sammanställts i en licentiatuppsats

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Fuktsäkerhetsprojektering med hjälp av framtida klimatdata

Fuktsäkerhetsprojektering med hjälp av framtida klimatdata Fuktsäkerhetsprojektering med hjälp av framtida klimatdata Historiska klimatdata år 191 makroklimat år 1 lokalklimat mikroklimat Klimatpåverkan på byggnader Framtida klimatdata år 1 Det finns många klimatscenarier

Läs mer

Fuktsäkerhetsprojektering med hjälp av framtida klimatdata

Fuktsäkerhetsprojektering med hjälp av framtida klimatdata Fuktsäkerhetsprojektering med hjälp av framtida klimatdata Historiska klimatdata år 13 Framtida klimatdata makroklimat lokalklimat mikroklimat år 191 Klimatpåverkan på byggnader år 1 Det finns många klimatscenarier

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

RF OK = RF KRIT - ΔRF OS

RF OK = RF KRIT - ΔRF OS BBR 2006, Boverkets Byggregler Nya Byggregler i Sverige 1 juli 2007 BBR06 kap. 6 Fukt Lars-Olof Nilsson, LTH, LTH moistenginst ab Gäller från 1 juli 2007 Ger samhällets minimikrav! Tvingande för byggherren!

Läs mer

Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem:

Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem: LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem: Uttorkning av blöt lättbetongvägg efter

Läs mer

Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem:

Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem: LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem: Uttorkning av blöt lättbetongvägg efter

Läs mer

Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak

Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak Analys med simuleringsprogrammet Wufi 2D Analysis of moisture rearrangements in ventilated roofs Analysis with the simulation program Wufi 2D Författare:

Läs mer

Byggfuktens inverkan på energiförbrukning

Byggfuktens inverkan på energiförbrukning Byggfuktens inverkan på energiförbrukning En studie i energiförluster på grund av byggfukt Building moisture impact on energy consumption A study in energy losses due to building moisture Författare: Erik

Läs mer

Uttorkningsberäkning av betong med COMSOL

Uttorkningsberäkning av betong med COMSOL Uttorkningsberäkning av betong med COMSOL Magnus Åhs Praktik och teori Praktik mäta/registrera hur det blev? Mät uttorkning/hur torrt är det! Svårt! Teori räkna/förklara varför det blev så! Vi behöver

Läs mer

Skador i utsatta konstruktioner

Skador i utsatta konstruktioner Skador i utsatta konstruktioner Hade dessa skador undvikits med BBR 6? -uteluftventilerade grunder -uteluftventilerade vindar -väggar i våtrum -putsade, odränerade ytterväggar Ingemar Samuelson Fuktcentrum

Läs mer

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Working paper no. 6:17 Sammanfattning I den nu genomförda undersökningen

Läs mer

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i bygge Lite teori Var finns riskerna Kan man förebygga

Läs mer

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: -

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: - UTREDNING Ocabs arbetsordernummer: H7204381 Kund/beställares referensnummer: - Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm Objektets adress: Ljungvägen 16 Sorundan Besiktningsdag: 2016-04-01

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

PROBLEM I HÖGT FUKTBELASTADE BYGGNADER

PROBLEM I HÖGT FUKTBELASTADE BYGGNADER PROBLEM I HÖGT FUKTBELASTADE BYGGNADER Riskbedömning med hjälp av WUFI PROBLEMS IN BUILDINGS WITH HIGH MOISTURE LOAD Risk assessment using WUFI Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Examinator: Examensarbete:

Läs mer

Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav.

Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav. Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav. Resultat från ett delprojekt inom WOODBUILD Lars-Olof Nilsson/Anders Sjöberg Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola/Avd Byggnadsmaterial

Läs mer

Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat. Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet

Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat. Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet Riskkonstruktioner i byggnader Vi når inte miljömålen! Exempel med siffror Fukt Exempel riskkonstruktioner

Läs mer

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik Energieffektivt byggande i kallt klimat RONNY ÖSTIN Energieffektivt byggande i kallt klimat MÄTNINGAR PRELIMINÄRA RESULTAT - Energi - Funktion - Fukt 2 Trådlöst webbaserat mätsystem 3 Villa Falk Foto:

Läs mer

Principer för fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till mikrobiell påväxt

Principer för fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till mikrobiell påväxt 2--24 Principer för fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till mikrobiell påväxt Sven Thelandersson Konstruktionsteknik, LTH Projekteringsprincip material i klimatskärmen Indata Uteklimatdata Inkl Meso

Läs mer

Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Lunds universitet

Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Lunds universitet Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav Lars-Olof Nilsson Lunds universitet Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav Fuktsäkerhetsprojektering, allmänt BBRs krav - bakgrund

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Redovisning av fuktkontroll i samband med överlåtelse av fastighet Syfte Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utförande, konstruktion och material i byggnaden och dess riskkonstruktioner.

Läs mer

Fuktrelaterade risker vid lågenergikonstruktion i lättbetong

Fuktrelaterade risker vid lågenergikonstruktion i lättbetong Fuktrelaterade risker vid lågenergikonstruktion i lättbetong En studie av ett nyproducerat passivhus Moisture related risks with aerated concrete in low energy contructions A study of a newly produced

Läs mer

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Redovisning av fuktkontroll i samband med överlåtelse av fastighet Syfte Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utförande,

Läs mer

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Ulf Ohlsson Victoria Bonath Mats Emborg Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Fuktproblem i sydöstra Asien

Fuktproblem i sydöstra Asien 2011-06 Fuktproblem i sydöstra Asien Problems regarding moisture in Southeast Asia Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Jonas Niklasson AK konsult Indoor Air AB Anders Kumlin AK Konsult Per Roald, KTH

Läs mer

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Redovisning av fuktkontroll i samband med överlåtelse av fastighet Syfte Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utförande, konstruktion och material i byggnaden och dess riskkonstruktioner.

Läs mer

MANUAL. Avfuktare X-serien

MANUAL. Avfuktare X-serien MANUAL Avfuktare X-serien Innehållsförteckning Introduktion... 2 Allmänt om avfuktare... 2 Relativ luftfuktighet (RF) vs fuktkvot i trä (FK)... 4 Vridpotentiometer (gäller endast X2)... 5 Strömställare

Läs mer

Resultat och slutsatser från mätningar i kalla vindsutrymmen

Resultat och slutsatser från mätningar i kalla vindsutrymmen Resultat och slutsatser från mätningar i kalla vindsutrymmen Antalet skador på kalla ventilerade vindar har ökat. Dessa orsakas i många fall av höga relativa fuktigheter eller kondens. En ökad isolering

Läs mer

Studie av kondensrisk i ett mekaniskt ventilerat golv

Studie av kondensrisk i ett mekaniskt ventilerat golv Studie av kondensrisk i ett mekaniskt ventilerat golv Lars Olsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2008:05 Studie av kondensrisk i ett mekaniskt ventilerat golv Lars Olsson

Läs mer

Analys av lokala otätheters påverkan i ytterväggkonstruktioner

Analys av lokala otätheters påverkan i ytterväggkonstruktioner Analys av lokala otätheters påverkan i ytterväggkonstruktioner Analys och riskbedömning med programmen WUFI och WUFI-Bio Analysis of local leakages effect in exterior wall constructions Analysis and assessment

Läs mer

Fuktvandring i putsade lättbetong- och tegelfasader

Fuktvandring i putsade lättbetong- och tegelfasader Fuktvandring i putsade lättbetong- och tegelfasader En undersökning om hur fukt vandrar och beter sig mot en putsfasad av två olika material med olika porositeter Moisturetransport in aerated concrete-

Läs mer

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet AKtuellt dec 2010 I det här numret av AKtuellt, det sista för det här året, presenteras innehållet i vårt seminarium som arrangerades den 7 oktober. Du kan även läsa en artikel angående risker med, och

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Fukttillskott Lars-Erik Harderup Lunds Universitet Byggnadsfysik

Fukttillskott Lars-Erik Harderup Lunds Universitet Byggnadsfysik --4 Fukttillskott Lars-Erik Harderup Lunds Universitet Byggnadsfysik Modell: Lars-Erik Harderup (inspiration från Fukthandbok) Finansieras av WoodBuild Preliminära resultat från preliminär modell Mätningar:

Läs mer

Aktuella fuktrelaterade skador och åtgärder. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Aktuella fuktrelaterade skador och åtgärder. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Aktuella fuktrelaterade skador och åtgärder Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Gamla konstruktioner som förändrats??? Innehåll Effekter av fukt Bedömningar/undersökningar Fördelar med simuleringsverktyg

Läs mer

Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet?

Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet? Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet? Fuktsikker prosjektering, kontroll og utførelse Anders Kumlin Företagsfakta 19 anställda Omsättning

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Fuktbelastning i takkonstruktioner med perforerad ångspärr

Fuktbelastning i takkonstruktioner med perforerad ångspärr Fuktbelastning i takkonstruktioner med perforerad ångspärr En undersökning och jämförelse av två snedtakskonstruktioner från Isover. LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Bygg- och miljöteknologi

Läs mer