Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn"

Transkript

1 Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lars Olsson Energiteknik SP Rapport 11:18

2 Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn Lars Olsson

3 3 Abstract Laboratory investigation of sills and studs exposed to rain This investigation is a sub-project within the larger WoodBuild programme, initiated within the framework of the 6-12 Forestry and Timber Industry Sector Research Programme. One of the aims of the WoodBuild programme is to improve knowledge of durability problems associated with the use of wood in the building envelope. Our experience from site visits (Olsson, Mjörnell & Johansson, ) is that timber sills are not protected if it rains while the house is under construction. However, opinions in the building industry are divided as to whether this presents a problem in terms of risk of mould growth. This study was carried out in order to investigate whether wooden sills and studs can withstand being briefly exposed to water before they are built in by the rest of the structure, or while they are built in, and whether there is any risk of mould growth. Seven different sill designs were investigated. The work was carried out in a climate chamber that maintained indoor and outdoor climate conditions on each side of the test wall for a period of about three months. Five of these sills were built into an outer wall, while two were allowed to dry in the outdoor part of the climate chamber. Temperature, relative humidity and moisture ratio were measured, and levels of microbial activity were analysed. The results show that all the sill designs (whether built in or not built in) were attacked by substantial mould growth if they had been exposed to water for one or three days. This growth occurred particularly on the surfaces of materials in areas where drying-out was limited, such as in contact with moisture barriers, steel sheet or other materials that were damp or vapour-impermeable. In addition, it appears that absorption of water on the end grain sections of timber is critical in respect of the risk of mould growth. Surfaces at a distance from the exposed end grain surfaces exhibited both lower moisture ratios and quicker drying out, and were not as severely attacked by mould growth as were the surfaces closer to the end grain. The time required from drying out, from when the material was built into the wall until its relative humidity had fallen to 8-85 % (equivalent to a moisture ratio of %), varied between three and six weeks, depending on the design of the structure exposed to the water load. During the work, we have not seen any tendency for less mould growth on materials at lower temperatures (11-13 C) in the outer part of the wall than on material areas at higher temperatures (16-19 C) in the interior of the wall. Humidity has been high and relatively long-lasting in both cases. At many of the test positions with high mould growth, the actual growth was not visible to the naked eye. This shows that proper microbial analysis is necessary in order to be able safely to determine whether the timber is attacked by mould or not. Slight mould growth was found at several of the test positions even before the tests started. The timber had probably been attacked before it was delivered to the laboratory. The recommendations from this investigation are: The connection between the wall and the concrete foundation slab should be designed so that it is not exposed to water during normal precipitation. Examples of ways in which this could be done include replacement of wooden sills by sills made from

4 4 non-absorbent and moisture-resistant materials, or the construction on the slab of a higher ridge made from such a material, with the wall resting on the ridge. The studs in the wall can be protected against water absorption if they are part of a prefabricated and weather-protected wall element. Another alternative is the use of a complete weather protection cover over the entire site. However, new solutions should be tested and evaluated before being used. Key words: Moisture, damp, mould, mildew, sill, studs, rain, wood, timber frame Bilderna på första sidan är hämtade från (Olsson, Mjörnell, & Johansson, ) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden SP Rapport 11:18 ISBN ISSN Borås 11

5 5 Innehållsförteckning Abstract 3 Innehållsförteckning 5 Förord 6 Sammanfattning 7 1 Inledning Bakgrund Mål Avgränsning 9 2 Försöksuppställning 2.1 Klimatkammare 2.2 Försöksvägg med syllkonstruktioner 2.3 Förberedelser 12 3 Förfarande Förkonditionering med regn- och vattensimulering Klimatsimulering Mätmetoder Fuktkvot Relativ fuktighet Provtagning Mikrobiologisk analys Placering av mätpunkter 18 4 Samtliga resultat Vattenupptagning vid vattenbelastning Fukt-, temperatur- och mögelanalysresultat Konstruktion Konstruktion Konstruktion Konstruktion Konstruktion Konstruktion Konstruktion Resultatsammandrag Sammandrag Kommentarer Vattenupptagning Konstruktion Konstruktion Konstruktion Konstruktion Konstruktion Konstruktion Konstruktion Slutsatser 42 7 Rekommendationer 43 8 Litteraturförteckning 44

6 6 Förord Denna studie är ett delprojekt inom WoodBuild, initierat inom ramen för Branschforskningsprogrammet 6-12 för skogs- och träindustrin. Programmet finansieras gemensamt av staten, näringslivet och andra intressenter inom, eller med anknytning till, den svenska skogs- och träindustrin. Livslängds- och beständighetsfrågorna har på senare år fått ökad aktualitet. En viktig orsak till detta är att det i EUs byggproduktdirektiv (CPD) utpekas sex väsentliga krav, som byggprodukter skall uppfylla under en ekonomiskt rimlig livslängd. Detta innebär i sin tur krav på deklaration av beständighet och livslängd. I Boverkets nya byggregler (BBR8) har kraven på fuktsäkerhetsprojektering skärpts. Forskningsprogrammet WoodBuild ansluter till kraven i såväl CPD som BBR8 och tar ett helhetsgrepp om beständighetsproblematiken för trä i klimatskärmen och utomhus ovan mark. Den övergripande målsättningen är att öka kunskaperna samt sprida kunnande och kompetens om fuktsäkert och, från beständighetssynpunkt, hållbart träbyggande till byggindustrin och därmed stärka träets konkurrenskraft som byggnadsmaterial. Detta skall ske genom framtagande av ny kunskap som ökar förståelsen för sambandet mellan klimatexponering och trämaterialets resistens mot biologiska angrepp. Jag vill tacka Mikael Eriksson-Andin för att ha hjälpt till med uppbyggnad, mätningar och skisser, Kristina Mjörnell och Ingemar Samuelson för värdefulla synpunkter, Pernilla Johansson och Annika Ekstrand-Tobin för kapitlet om mikrobiologi, Gunilla Bok och Botaniska analysgruppen i Göteborg för mikrobiologiska analyser.

7 7 Sammanfattning Denna studie är ett delprojekt inom WoodBuild, initierat inom ramen för Branschforskningsprogrammet 6-12 för skogs- och träindustrin. Syftet med WoodBuild är bland annat att öka kunskapen om beständighetsproblematiken för trä i klimatskärmen. Vår erfarenhet från byggplatsbesök (Olsson, Mjörnell, & Johansson, ) är att träsyllar blir utsatta för regnvatten om det regnar under montagetiden. Dock har det funnits delade meningar i byggbranschen om det är ett problem med avseende på risken för mögelpåväxt. Studien utfördes för att undersöka om träsyllar och träreglar tål att kortvarigt utsättas för vatten innan eller i samband med inbyggnad och om det finns risk för att mögelpåväxt uppstår. Sju olika syllösningar har ingått i studien som genomfördes i en klimatkammare med uterespektive inneklimat på vardera sidan av väggen under cirka 3 månader. Fem av dessa byggdes in i en yttervägg och två fick torka i utedelen av klimatkammaren. Mätningar av temperatur, relativ fuktighet och fuktkvot samt analyser av mikrobiell aktivitet har utförts. Resultatet visar att samtliga syllkonstruktioner (både inbyggda och icke inbyggda) blev angripna av riklig mögelpåväxt där vattenuppsugning kunnat ske under ett eller tre dygn. Påväxt uppkom framförallt på de materialytor där uttorkningen var begränsad t.ex. mot fuktspärr, stålplåt eller mot andra material som var fuktiga eller ångtäta. Dessutom verkar det som vattenuppsugning i ändträ är väldigt kritiskt med avseende på risken för mögelpåväxt. På ytor långt från ändträ var fuktigheten lägre och lägre fuktigheter nåddes snabbare. I många av de mätpunkter långt från ändträ uppkom ingen mögelpåväxt. Dock fanns det mätpunkter långt från ändträ i samtliga konstruktioner som blev angripna av mögelpåväxt. Vår bedömning är att risken är stor för mögelpåväxt i fält på monterade syllar och reglar som utsätts för regn och vattenuppsugning. Kortvarigt regnstänk som inte orsakar droppande eller rinnande vatten och som kan torka under samma dag torde inte vara någon direkt risk för mögelpåväxt på träytor. Uttorkningstiden från inbyggnad till det att relativa fuktigheten gått ner till 8-85 % (vilket motsvarar % fuktkvot) varierade mellan tre och sex veckor beroende på vilken konstruktion som utsatts för vattenbelastningen. I denna studie har vi inte kunnat se någon tendens att material med lägre temperaturer (11-13 C) i den yttre delen av väggen haft mindre påväxt än material som befunnits sig i högre temperaturer (16-19 C) i den inre delen av väggen. Fuktigheten har varit hög och förhållandevis långvarig i båda fallen. I många provpunkter med riklig mögelpåväxt så var inte påväxten synlig för blotta ögat. Detta bekräftar att det krävs en mikrobiell analys för att säkert kunna avgöra om virket är angripet av mögel eller ej. I flera provpunkter fanns sparsam påväxt redan innan försöket startade. Virket har sannolikt fått påväxten före det levererades till laboratoriet. Rekommendationer från denna studie är att: Väggens anslutning mot betongplattan bör utformas så att den inte blir utsatt för vatten vid nederbörd. Exempel på lösningar kan vara att träsyllar byts ut mot icke fuktsugande och fukttåligt material eller att en högplatå anordnas på betongplattan av ett icke fuktsugande och fukttåligt material som väggen ställs på. Väggreglarna kan skyddas mot vattenuppsugning om de ingår i ett färdigt väggelement som är väderskyddat. Heltäckande väderskydd över hela byggobjektet är ett annat alternativ. Nya lösningar bör dock provas och utvärderas innan de används.

8 8 1 Inledning 1.1 Bakgrund Idag vet man inte helt säkert hur länge man kan låta trä exponeras för fuktigt klimat innan det sker mikrobiell tillväxt. Man vet inte heller i vilken grad det är möjligt att torka ut redan uppfuktat trä utan att mikrobiell aktivitet sätter igång. Vissa anser att det har gått bra att bygga under bar himmel trots att trä har utsatts för nederbörd. Dessutom menar vissa att träkonstruktioner före inbyggnad kan tillåtas eller får lov att utsättas för regn och vatten bara konstruktionen tillåts torka. Andra menar att risken är stor för mikrobiell påväxt om trä och träkonstruktioner råkar bli utsatta för regn eller fritt vatten. Frågan är alltså hur väl trämaterial klarar de klimatbetingelser och produktionsmetoder som råder vid olika typer av trähusbyggande och om det krävs modifierade konstruktioner och produktionsmetoder. I Boverkets byggregler (Boverket, 8) krävs att kritiskt fukttillstånd för material ska anges. Är det inte känt ska kritiskt fukttillstånd på 75 % relativ fuktighet tillämpas. I HUS AMA 98 (Svensk Byggtjänst, 1999) föreskrivs att virke till regelstommar och syllar vid inbyggnad får ha en fuktkvot som högst uppgår till 18 % för att minska risken för mögel vid inbyggnad. I handboken Fukt i trä för byggindustrin (Esping, Salin, & Brander, Fukt i trä för byggindustrin, 5) kan utläsas att en fuktkvot över 18 % eller en relativ fuktighet över 84 % är en kritisk nivå för mögeltillväxt i träslaget gran vid 15 C med en varaktighet på minst 2 månader, se Figur 1.1 och Figur 1.2. Den kritiska nivån är i denna handbok baserad på tolkningar av laboratorieförsök enligt (Viitanen, 1996). Figur 1.1 Bedömning av mögelrisken vid en viss temperatur och relativ fuktighet i den omgivande luften efter 2 månader (Esping, Salin, & Brander, Fukt i trä för byggindustrin, 5). Figur 1.2 Bedömning av mögelrisken vid en viss virkestemperatur och ytfuktkvot efter 2 månader (Esping, Salin, & Brander, Fukt i trä för byggindustrin, 5).

9 9 1.2 Mål Målet med laboratoriestudien är att den ska ge svar på om träsyllar och träreglar tål att kortvarigt utsättas för fritt vatten i samband med inbyggnad eller precis före inbyggnad. Detta genom att undersöka uttorkningsförlopp, fukttillstånd och mikrobiell aktivitet hos träsyllar och väggreglar som kortvarigt utsatts för vatten. Undersökningen genomförs på laboratorium och relevanta förhållanden skapas genom konditionering av material och simulering av exponering i klimatkammare. Resultat från mätningarna ska också kunna användas för att verifiera fuktberäkningsprogram. 1.3 Avgränsning Studien begränsades till fem olika syllkonstruktioner som byggdes in efter särskild förkonditionering i en försöksuppställning. Uppställningen utgjordes av fem ytterväggsfack, som omgavs på ömse sidor av ett simulerat ute- respektive inneklimat. Fasaden exkluderades och luften utanför vindskyddet var välventilerad och utan påverkan från nederbörd och solstrålning. Ytterligare två syllkonstruktioner fick stå och torka i utedelen av klimatkammaren. Syllkonstruktionerna valdes av SP tillsammans med Skogsindustrierna. Allt virke är gran. I de fall syllen var homogen så har en 2 mm regel kompletterats med en 7 mm regel för att uppnå 29 mm väggtjocklek. Klimatet har genererats i en klimatkammare och valts så att det ungefär ska efterlikna höstklimat med veckomedelvärde utan extremvärden. Klimatsimuleringen pågick i cirka 3 månader. Förkonditioneringen bestod bland annat av ett eller tre dygns regn och vattenbelastning för att efterlikna det som kan inträffa i verkligheten vid montage av prefabricerade väggelement. Dessa förhållanden har iakttagits i en tidigare studie, Kartläggning av fuktförhållanden vid prefabricerat trähusbyggande (Olsson, Mjörnell, Johansson, ).

10 2 Försöksuppställning 2.1 Klimatkammare Klimatkammaren består av en varm och kall del. Klimatet i respektive del styrs av ett kyloch värmeaggregat. En fläkt i vardera aggregat omfördelar varm- respektive kalluften i klimatrummen för att undvika temperaturskiktningar. Den varma och kalla delen åtskiljs helt med försöksväggen som utgör försöksuppställningen. Luftfuktigheten i den kalla (ute) delen regleras med en befuktnings- och avfuktningsutrustning. Luftfuktigheten styrs med hjälp av en fuktgivare som är kopplad till utrustningen. Den varma (inne) delen hade ingen styrd fukttillförsel annat än att den stod i viss förbindelse med laboratorielokalen utanför. 2.2 Försöksvägg med syllkonstruktioner Försöksväggen är indelad i fem stycken fack (med olika syllkonstruktioner, se Figur 2.5) med ett c-c avstånd på 6 mm, se Figur 2.1. Facken är avdelade sinsemellan med plastfolie för att säkerställa att facken inte har fuktutbyte med varandra. Höjden på facken är en meter och avgränsas med plastfolie. Ovanför avgränsningen fortsätter väggen 1,5 meter till och är isolerad. Mellan klimatkammarens vägg och försöksuppställningen finns mm cellplastisolering för att eliminera randeffekter med avseende på temperatur. Figur 2.1 Försöksväggens fem olika syllkonstruktioner. Figur 2.2 Horisontellt snitt av försöksväggen ovanför syllar.

11 11 Försöksväggen är ställd på en 5 cm tjock betongplatta (utgörs av fyra stycken 12 mm cementskivor) med mm underliggande cellplastisolering, se Figur 2.3. Cellplastisoleringen vilar på klimatkammarens golv. Utvändig isolering (45 mm) finns utanför plattan. Plattan går in 75 mm i den varma delen för att simulera golvanslutning. Grundkonstruktionen/cementplattan är avdelad med en 29 mm lång och cirka 5 mm bred genomgående cellplastisolering, se Figur 2.4. Cellplastisoleringen är placerad rakt under den förseglade sylländen. Syftet är att skilja facken åt med avseende på temperaturpåverkan. Figur 2.3 Figur 2.4 Figur 2.3 är en skiss på anslutande grundkonstruktion under väggen. Figur 2.4 visar att betongplattan är avdelad med en 29 mm lång och cirka 5 mm bred genomgående cellplastisolering. Figur 2.5 Vertikalsnitt av konstruktionerna 1-3. Konstruktion 1 har ingen styrsyll. Konstruktionerna 2 och 3 har styrsyllar placerade i mitten. Konstruktion 3 har även mineralullsisolering som minskar köldbryggan genom syllen.

12 12 Figur 2.6 Vertikalsnitt av konstruktionerna 4 och 5. Konstruktion 4 och 5 har ingen styrsyll. Konstruktion 4 har försetts med en 5 mm tjock cellplastisolering under träsyllen för att göra den mindre åtkomlig för vatten. Figur 2.7 Konstruktion 5, anslutning mellan plåtsyll (2 x 145) och väggregel (2 x 145). Figur 2.8 Figur 2.9 Figur 2.8 visar placering av konstruktion 6 (45 x 2 syll) och konstruktion 7 (45 x 2 väggregel) i utedelen av klimatkammaren. Till vänster i bild syns en del av utsidan av väggen. Figur 2.9 visar mätpunkterna/givarna försänkta i syllisoleringen/fuktspärren innan syllen (konstruktion 6) monterades ovanpå. 2.3 Förberedelser Virke (syllar och reglar) beställdes med en max fuktkvot på % hos en byggvaruhandel i Borås. Stickprovsmässig mätning av fuktkvot gjordes på virket genom resistansmätning. Syllkonstruktionerna har därefter förvarats i konstantrum i cirka en månad med

13 13 5 % RF (motsvarar en fuktkvot av %) och 23 C. För att kunna få plats med fem olika konstruktioner i klimatkammaren så har syllar sågats i korta provbitar med en längd av 6 mm. Dessutom har ena änden på respektive syll förseglats med tätningslim för att kunna simulera de förhållanden som uppträder mitt på långa syllar, se Figur 2.. Figur 2. Styrsyll med förseglad ände och fuktkvotselektroder monterades både på ytan och på djupet.

14 14 3 Förfarande Provtagning av materialytor för analys av mikrobiell aktivitet gjordes innan syllarna och reglarna materialen utsattes för simulerat regn (vattenbelastning). Uppfuktningen pågick i ett eller tre dygn beroende på konstruktionslösning. Provbitarna vägdes före och efter vattenbelastning. De provbitar som skulle byggas in monterades in i försöksuppställningen omedelbart (inom 25 minuter) efter vattenbelastningen. Försöksväggen hade förberetts för att förslutning av konstruktionen skulle gå så fort som möjligt. Från och med att den första syllen var monterad till dess att den invändiga plastfolien och utvändiga vindskyddet var monterat för samtliga konstruktioner tog det cirka 8 timmar. De andra två konstruktionerna monterades på syllfuktspärrar och placerades i klimatkammarens uteklimat. Klimatsimuleringen varade i cirka 3 månader. Efter klimatsimuleringen gjordes återigen provtagning vid samma mätpunkter som tidigare undersökta materialytor för analys av mikrobiell aktivitet. 3.1 Förkonditionering med regn- och vattensimulering Syllkonstruktionerna placerades i ett grunt vattenbad (destillerat vatten) med 1-2 mm vattendjup under ett eller tre dygn utomhus under tak (se Figur 3.2) med startdatum den 2 augusti. Två gånger per dag (morgon och kväll) under två dagar utsattes styrsyllarna i konstruktion 2 och 3 samt konstruktion 6 för regn i cirka en minut (simulerades med vattensprayning) vilket motsvarade,3 mm regn per gång. Ändarna på de stående reglarna (fack 5 och 7) utsattes också för vattenbad men inte regn. Träsyllen i konstruktion 4 har endast utsatts för cirka 2 minuters vattenbad med efterföljande lufttorkning. Konstruktion 4 ska representera en syllösning där träsyllen inte kommer i kontakt med vatten. Vattenbadet stod placerat utomhus under tak och utan direkt solinstrålning, se Figur 3.1. Vattenbadet placerades utomhus för att göra det åtkomligt för sporer som naturligt förekommer i uteluften. Figur 3.1 Syllar och stående regel är placerade i vattenbad (1-2 mm vattendjup), utomhus under tak.

15 RF(%) Temp(C) : 8 3 : : 8 4 : : 8 5 : : 8 6 : : Datum Figur 3.2 Uppmätt relativ fuktighet och temperatur i omgivande luft utomhus under tak i samband med förkonditionering. 3.2 Klimatsimulering Väggens utsida utsattes för C och ca 7 % RF varannan vecka och ca 9 % RF varannan vecka. Väggens insida utsattes för C och naturligt varierande inomhusfuktighet. Detta redovisas utförligare i Figur Ute,Temp(C) Ute,RF(%) Inne,Temp(C) Inne,RF(%) Figur 3.3 Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur för den kalla (ute) respektive varma (inne) delen i klimatkammaren.

16 Mätmetoder Fuktkvot Mätning av fuktkvot i trä har skett momentant genom resistansmätning. Två elektroder med ca 13 mm inbördes avstånd monterades på ytan eller på visst djup i trämaterialet. Elektrodernas andra ändar kopplades till ett mätinstrument (av fabrikatet Protimeter Timbermaster) som mäter resistansen och omvandlar det till ett värde som motsvarar träets aktuella fuktkvot. I samband med fuktkvotsmätning har temperaturkompensering skett. Mätinstrumentet var kalibrerat med spårbarhet till normal/riksmätplats och mot Träteks fuktkvotskurva (Esping & Samuelsson, 1994) för gran. Mätosäkerheten uppskattas vara bättre än ±1,5 % procentenheter inom 8-25 % fuktkvot. Över 25 % kan en större mätosäkerhet förväntas. Instrumentet kan inte mäta under 9 % varför alla värden därunder har valts att inte redovisas. Elektrodernas ändar limmades (med elektriskt ledande lim) fast på träytan eller på visst djup genom att hål borrades och foderrör fördes nästan ända ner till botten (1 mm avstånd till botten), se Figur 3.4. Med en kanyl kunde lim påföras längst ner i botten och därefter fördes elektroden ner i limmet till botten på hålet. Mätmetoden har utvecklats av (Fredriksson, ) Figur 3.4 Skiss på mätmetod för fuktkvotsmätning. Eftersom mögelpåväxt på trä i första hand uppträder på ytan så har materialprovtagning och mätningar framförallt utförts på materialytan (-2 mm). Dessutom har fuktkvotsmätningar skett på djupet i träet för att ge ytterligare upplysningar om det skett någon vattenuppsugning och omfördelning av fukt under uttorkningsskedet Relativ fuktighet Kontinuerlig mätning har skett en gång per timma (med Sensirion mätsystem) av relativ fuktighet (RF) och temperatur i angivna mätpunkter för respektive konstruktion, se kapitel 3.4 och resultatdiagram i kapitel 4. Givarna var inkapslade i ett plaströr (med en ytterdiameter på 6 mm och innerdiameter på 4 mm) med en öppen ände som var täckt med ett ångöppet dammfilter, se Figur 3.5. Givarna var kalibrerade med spårbarhet till normal/ riksmätplats på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Mätosäkerheten uppskattas vara bättre än ±3,5 % procentenheter för RF och ±,5 C för temperatur.

17 17 Figur 3.5 Givare av fabrikatet Sensirion i jämförelse med en penna Provtagning Provtagning för mikrobiell analys av trämaterial har skett genom att tunna ytskikt (2-5 mm) av materialet har lossats mekaniskt med stämjärn och hammare eller med såg. Provbitarnas storlek har varierat mellan cirka 2 och 7 cm². Provbitarna placerades i varsin papperspåse och därefter har proverna förvarats luftigt i normalt kontorsklimat innan mikrobiologisk analys utfördes Mikrobiologisk analys De prover som tagits analyserades i mikroskop enligt metod beskriven av (Hallenberg & Gilert, 1988). Analyserna utfördes av personal från SP och Botaniska analysgruppen i Göteborg AB. Proverna studeras först i stereomikroskop vid -4 gångers förstoring. Därigenom kan materialytan studeras och eventuell påväxt konstateras. För att kvantifiera denna påväxt görs preparat från materialytan som studeras i högre förstoring. Preparaten bereds genom att en del av ytan skrapas med en skarp preparatnål eller genom tejpavtryck på ytan. Dessa läggs sedan i en droppe mjölksyra med cottonblue alternativt i en droppe lösning av kaliumhydroxid på ett objektglas och täcks sedan med ett täckglas. Mikroorganismerna klassificeras som hyfer, sporer eller actinomyceter. Förekommer blånad noteras detta separat. Förekomsten av mikroorganismerna klassas som ingen, sparsam, måttlig eller riklig baserat på hur stor del av ett rutnät i mikroskopets okular som täcks Allmänt Risken för uppkomst av påväxt på virke påverkas av bland annat fukt, temperatur, förekomst av sporer, virkeskvalité, ytstruktur, hantering, eventuella ytbehandlingar samt om virket är nysågat eller inte. När mögelsvampar växer sker det på ytan och inte inne i träet. Dessa kan vara pigmenterade så att en påväxt kan ses med blotta ögat men de kan även vara opigmenterade så att en riklig påväxt av mögelsvamp inte kan ses med blotta ögat. En del pigmenterade svampar kan växa djupare ner i veden och orsakar där en missfärgning som kallas blånad. Generellt så kräver dessa svampar mycket fukt och om det finns blånad på virke i en byggnad kan man anta/konstatera att det någon gång har utsatts för mycket fukt eller fritt vatten. Blånad kan uppkomma redan efter trädets fällning, och således innan postningen och torkning på sågverket, och alltså finnas i virke redan från början. I detta fall kommer inte de svampar som orsakat blånaden att vara aktiva.

18 Placering av mätpunkter Mätpunkternas placering visas i ett antal typskisser, se Figur 3.6 till Figur och gäller för samtliga konstruktioner. I vissa fall överensstämmer inte skissen med konstruktionerna och då gäller mätpunktens position i ett tänkt koordinatsystem. Figur 3.6 Mätpunkternas placering i den syllände som studeras. Figur 3.7 Mätpunkterna är placerade mm från den syllände som studeras.

19 19 Figur 3.8 Mätpunkterna i syllen är placerade mm från sylländar och mätpunkternas placering i väggisoleringen. Figur 3.9 Mätpunkterna är placerade mm från den förseglade sylländen. Figur 3. Mätpunkternas placering i den anslutande väggregeln, vid den syllände som studeras.

20 Figur 3.11 Mätpunkternas placering i konstruktion 5. Figur 3.12 Mätpunkternas placering i konstruktion 7. Figur 3.13 Mätpunkterna e, f, g försänktes i syllisoleringen innan syllen monterades ovanpå. Figur 3.14 Givaren är infälld i änden (mätpunkt i) på väggregeln.

21 21 4 Samtliga resultat 4.1 Vattenupptagning vid vattenbelastning Tabell 4.1 Konstruktion I tabellen redovisas vattenupptagning för de olika konstruktionerna. I tabellen framgår också vilka konstruktionsdelar som utsatts för ett dygn (4 aug) respektive tre dygns (2 aug) vattenbad (1-2 mm djup). 2 Aug (g) 4 Aug (g) 5 Aug (g) 1 (45 x 2+7) (2 st 45 x 95) Styrsyll (45 x 95) (2 st 45 x 7) Styrsyll (45 x 7) (45 x 2+7) * 5 Stående regel (2 st 45 x 145) (45 x 2) Stående regel (45 x 2) *Konstruktion 4, träsyllen utsattes endast för två minuters vattenbad. Viktökning efter 1 eller 3 dygns regn- och vattenbelastning, (g) 4.2 Fukt-, temperatur- och mögelanalysresultat Totalt:182 Totalt:19 Av tabellerna framgår det för respektive mätpunkt om mögelpåväxt skett före konditionering och efter klimatsimuleringen, om påväxten var synlig för blotta ögat, uppmätt temperatur/uppskattad temperatur, antalet dygn som fuktigheten varit över 84 % RF eller 18 % fuktkvot. Dessutom finns det förkortningar som avser följande: = Ingen mögelpåväxt 1 = Sparsam mögelpåväxt 2 = Måttlig mögelpåväxt 3 = Riklig mögelpåväxt A = Actinomyceter B = Blånad BB = Begynnande blånad J * = Jästsvamp = Rensågad yta i samband med måttanpassning och förkonditionering (-) = Ingen uppgift Diagrammen redovisar uppmätta fuktkvoter eller relativ fuktighet och temperatur i respektive mätpunkt från klimatsimuleringens början till slut. Klimatsimuleringen pågick i cirka tre 3 månader (86 dagar).

22 Konstruktion 1 Fuktkvot (%) I 1J 1K 1L 1M 1N 1Å 1Ä Diagram 4.1 Uppmätta värden på fuktkvot under 86 dagar. Fuktkvot (%) A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H Diagram 4.2 Uppmätta värden på fuktkvot under 86 dagar.

23 f,Temp(C) 1f,RF(%) 1g,Temp(C) 1g,RF(%) 1e,Temp(C) 1e,RF(%) 1D,Temp(C) 1D,RF(%) 1H,Temp(C) 1H,RF(%) 1i,Temp(C) 1i,RF(%) Diagram 4.3 Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur under 86 dagar. Tabell 4.2 Redovisning av mätpunkter och provresultat. Temp Antal dagar >84 % RF / Mögelpåväxt Mätpunkt Synlig påväxt ( C) >18 % FK före efter 1A * 3 Ja 1B 15 9 * 3 Ja 1C * 3 Ja 1D Ey 13 1Fy 15-1 A 1Gy 18-1 A 1H I A 1J K Kx 15 1L A 1M 19 1T 15 1Å 11 1Ä 19 1e BB 1f BB Ja 1g BB

24 a,Temp(C) 1a,RF(%) 1b,(Temp(C) 1b,RF(%) 1c,Temp(C) 1c,RF(%) Diagram 4.4 Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur under 86 dagar. Figur 4.1 Synlig mögelpåväxt på undersida syll vid syllände.

25 Konstruktion 2 Fuktkvot (%) A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 2Lx 2Jx Diagram 4.5 Uppmätta värden på fuktkvot under 86 dagar. Fuktkvot (%) K 2L 2M 2N 2O 2P 2Q 2R 2S 2T Å 2Ä Diagram 4.6 Uppmätta värden på fuktkvot under 86 dagar.

26 f,Temp(C) 2f,RF(%) 2g,Temp(C) 2g,RF(%) 2e,Temp(C) 2e,RF(%) 2D,Temp(C) 2D,RF(%) 2H,Temp(C) 2H,RF(%) 2i,Temp(C) 2i,RF(%) Diagram 4.7 Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur under 86 dagar. Tabell 4.3 Redovisning av mätpunkter och provresultat. Mätpunkt Temp ( C) Antal dagar >84 % RF / >18 % FK före Mögelpåväxt efter 2A * 1 A 2B * 3 2C * 1 2D H I 15 2i 15 2J K 15 2Kx 15 2L M 19 2T O P Q A 2R S 16 2Å Ä 19 2e 13 2f g Synlig påväxt

27 a,Temp(C) 2a,RF(%) 2b,(Temp(C) 2b,RF(%) 2c,Temp(C) 2c,RF(%) Diagram 4.8 Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur under 86 dagar. Figur 4.2 Fläckvis med synlig mögelpåväxt vid mittsyllens (styrsyll) ände.

28 Konstruktion 3 Fuktkvot (%) A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 3J 3Lx 3Jx Diagram 4.9 Uppmätta värden på fuktkvot under 86 dagar. Fuktkvot (%) K 3L 3M 3N 3O 3Q 3R 3S 3T 3Å 3Ä Diagram 4. Uppmätta värden på fuktkvot under 86 dagar.

29 f,Temp(C) 3f,RF(%) 3g,Temp(C) 3g,RF(%) 3e,Temp(C) 3e,RF(%) 3D,Temp(C) 3D,RF(%) 3H,Temp(C) 3H,RF(%) 3i1,Temp(C) 3i1,RF(%) Diagram 4.11 Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur under 86 dagar. Tabell 4.4 Redovisning av mätpunkter och provresultat. Temp Antal dagar >84 % RF / Mögelpåväxt Mätpunkt ( C) >18 % FK före efter 3A * 3 Synlig påväxt 3B * 3 Ja 3C * 3 Ja 3D H I 11 3i1 11 3i2 19 3J K Kx Ja 3L M O P Q R Rx 14-3S Å 11 3Ä 19 3e BB 3f B Ja 3g BB

30 a,Temp(C) 3a,RF(%) 3b,(Temp(C) 3b,RF(%) 3c,Temp(C) 3c,RF(%) Diagram 4.12 Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur under 86 dagar. Figur 4.3 Synlig mögelpåväxt vid undersidan av sylländar.

31 Konstruktion A 4B 4C Fuktkvot (%) D 4E 4F 4H 4I 4J 4K 4L 4M 4N Å 4Ä Diagram 4.13 Uppmätta värden på fuktkvot under 86 dagar f,Temp(C) 4f,RF(%) 4g,Temp(C) 4g,RF(%) 4e,Temp(C) 4e,RF(%) 4D,Temp(C) 4D,RF(%) 4H,Temp(C) 4H,RF(%) 4i1,Temp(C) 4i1,RF(%) Diagram 4.14 Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur under 86 dagar.

32 32 Tabell 4.5 Mätpunkt Redovisning av mätpunkter och provresultat. Temp ( C) Antal dagar >84 % RF / >18 % FK före Mögelpåväxt efter Synlig påväxt 4D Ey 13 4Fy 16 4H 19 4I 11 4i1 13 4J 13 4K 16 4L 18 4M 14 4T 16 4Å 11 4Ä 19 4e 13 4f 16 4g a,Temp(C) 4a,RF(%) 4b,(Temp(C) 4b,RF(%) 4c,Temp(C) 4c,RF(%) Diagram 4.15 Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur under 86 dagar.

33 Konstruktion 5 Fuktkvot (%) A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H Diagram 4.16 Uppmätta värden på fuktkvot under 86 dagar g,Temp(C) 5g,RF(%) 5e,Temp(C) 5e,RF(%) Diagram 4.17 Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur under 86 dagar.

34 34 Tabell 4.6 Redovisning av mätpunkter och provresultat. Temp Antal dagar >84 % RF / Mögelpåväxt Mätpunkt Synlig påväxt ( C) >18 % FK före efter 5A Ja 5B Cy J 5D J 5e J 5E Ja 5F J 5g B,J Ja 5Gy 13-5H 15 5X 16-1 J 5Y a,Temp(C) 5a,RF(%) 5b,(Temp(C) 5b,RF(%) 5c,Temp(C) 5c,RF(%) Diagram 4.18 Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur under 86 dagar. Figur 4.4 Synlig påväxt på regelände. Figur 4.5 Synlig påväxt på regelände.

35 Konstruktion 6 Fuktkvot (%) B 6C 6E 6F 6G 6J 6K 6L 6V 6Y Diagram 4.19 Uppmätta värden på fuktkvot under 86 dagar e, Temp(C) 6e,RF(%) 6f,Temp(C) 6f,RF(%) 6Kx,Temp(%) 6Kx,RF(%) Diagram 4. Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur under 86 dagar.

36 36 Tabell 4.7 Temp Antal dagar >84 % RF / Mögelpåväxt Mätpunkt ( C) >18 % FK före efter 6C 9-3 6H J K L 6T - 6e f 3 6Kx Ly - Synlig påväxt 6Jy B Ja Figur 4.6 Ingen synlig påväxt på undersidan av syllen nära ände.

37 Konstruktion 7 Fuktkvot(%) A 7C 7E 7G 7H 7Z Diagram 4.21 Uppmätta värden på fuktkvot under 86 dagar i,Temp(C) 7i,RF(%) Diagram 4.22 Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur under 86 dagar. Tabell 4.8 Redovisning av mätpunkter och provresultat. Mätpunkt Temp ( C) Antal dagar >84 % RF / >18 % FK Mögelpåväxt före efter 7A 18 3 BB 7Ey - 7Gy H 2 7i Zy - 7Ä Synlig påväxt

38 38 5 Resultatsammandrag Resultatsammandrag och kommentarer redovisas i detta kapitel. 5.1 Sammandrag 25 Antal 15 Tillväxt Ingen tillväxt Konstruktion Diagram 5.1 Staplarna representerar totalt antal prover uppdelat i respektive med och utan mikrobiell tillväxt. I tillväxt ingår alla mätpunkter där vi säkert vet att tillväxt skett. 12 Måttlig/riklig påväxt Antal Konstruktion Diagram 5.2 Staplarna anger det antalet prover/mätpunkter som angreps av måttlig eller riklig mögelpåväxt. 5.2 Kommentarer Kommentarer är framförallt baserade på resultaten i kapitel 4. Diagram 5.1 visar en sammanställning av konstaterad mögeltillväxt. I konstruktion 1, 5, 6 och 7 finns det ytterligare mätpunkter där vi förmodar att tillväxt skett men som inte

39 39 redovisas i diagram 5.1. I de mätpunkterna har måttlig eller riklig påväxt, aktionmyceter eller jästsvampar konstaterats efteråt. Eftersom vi inte funnit dessa angrepp i någon mätpunkt före försöket så är det troligt att det uppkommit under försökets gång Vattenupptagning Konstruktion 1, 2 och 3 visade på ganska lika vattenupptagningsmängd på strax under gram vardera. För konstruktion 2 och 3 så var styrsyllen utsatt för vatten i tre dygn men övriga delar hos dessa konstruktioner utsattes för vatten i ett dygn. Konstruktion 7 visade på betydligt högre vattenupptagningsmängder (128 gram) om den jämförs med konstruktion 6 (251 gram) utifrån hur stor materialytan var som stod i kontakt med vatten. Relationen mellan ytorna är att konstruktion 6 har en yta som är cirka 15 gånger större än konstruktion 7. Detta bekräftar att ändträ (suger längs med fibrerna) har en otrolig förmåga att suga upp vatten jämfört med tvärs fibrerna Konstruktion 1 De fuktigaste mätpunkterna behövde 2-4 veckor på sig att torka till under 85 % RF eller under 18 % i fuktkvot. Den mikrobiella analysen visade på måttlig eller riklig påväxt i många mätpunkter framförallt vid ändträ. Blånad har uppkommit i mätpunkterna e, f, g som hade en relativ fuktighet över 95 % i minst två veckor. Påväxt kunde ses med blotta ögat i många provpunkter med riklig påväxt men dock inte i alla. Actinomyceter fanns vid flera mätpunkter. Ingen uppenbart unken lukt kunde kännas från materialproverna. #Generella kommentarer (enstaka mätpunkter kan avvika beroende på t ex materialvariationer, eventuellt kan små luftkanaler ha funnits mellan ojämna materialytor som påverkat uttorkningen och vi kan inte utesluta eventuellt kontaktsläpp mellan fuktkvotselektroder och material): Mätningarna visar på högre fuktkvoter under längre tid i de mätpunkter (nära ändträ E,F,G, A, B, C) där omfattande vattenuppsugning kunnat ske jämfört med i de mätpunkter (J, K, L, M, N) där mindre uppsugning kunnat ske. I de mätpunkter (I, D, Å) som finns nära utsidan erhölls fuktkvoter som låg nära uteklimatets fuktnivåer (7-9 % RF). I de mätpunkter (H, M, Ä) som fanns långt in i konstruktionen, men utanför ångspärren, erhölls lägre fuktkvoter eftersom temperaturen var nästan C högre. Mätpunkterna (i, Å, Ä) i nederkanten av stående regel, som ansluter mot den syllände som studeras, verkar inte ha utsatts för sådan omfördelning eller påverkan av fukt att påväxt förekom Konstruktion 2 De fuktigaste mätpunkterna behövde 4-6 veckor på sig att torka till under 85 % RF eller under 18 % i fuktkvot. Den mikrobiella analysen visade på måttlig eller riklig påväxt i några mätpunkter och att mögeltillväxt skett i flera mätpunkter. Dock var det ovanligt lite påväxt trots att denna konstruktion uppvisade många mätpunkter som var långvarigt väldigt fuktiga. Orsaken till detta kan vara många såsom att virket inte blivit lika kontaminerat med sporer, att sporerna inte fastnat på ytorna, eller att det var en annan virkeskvalitet eller att virket haft en kortare lagringstid.

40 4 RF-mätningen vid syllens insida visar på att mätpunkten var påverkad av inneluft eftersom värdena följer inneluftsvärdena ganska väl. En förklaring kan vara att genomgången för mätkablar var placerade vid syllens insida och genomgången kan ha varit något otät. Ingen uppenbart unken lukt kunde kännas från materialproverna. Se generella kommentarer (#) i kapitel Konstruktion 3 De fuktigaste mätpunkterna behövde cirka 4 veckor på sig att torka till under cirka 85 % RF eller under 18 % i fuktkvot. Den mikrobiella analysen visade på riklig mögelpåväxt i många mätpunkter både vid ändträ och på andra sidor. Blånad uppkom i mätpunkt e,f,g som hade en relativ fuktighet över 95 % i minst två veckor. Synlig påväxt kunde observeras på några få provpunkter men i de flesta punkter med riklig påväxt kunde inget ses med blotta ögat. Jästsvampar fanns vid flera mätpunkter. Ingen uppenbart unken lukt kunde kännas från materialproverna. Se generella kommentarer (#) i kapitel Konstruktion 4 Fuktkvoterna har legat relativt stilla under simuleringens tre månader. Fuktkvoterna i nästan samtliga mätpunkter fanns inom intervallet till 14 % under hela klimatsimuleringen. Den mikrobiella analysen visar på att ingen mögeltillväxt skett. Träsyllen utsattes för vattenbelastning endast under några minuter med efterföljande uttorkning i ett dygn. Detta förklarar den smärre viktökningen i samband med förkonditionering och vägning. Mätningarna visar att fuktigheten i yttre delar av konstruktionen ökar med tiden vilket är förklarligt, eftersom den delen påverkas av uteklimatet som är fuktigare. RF-mätningen vid syllens insida visar på att mätpunkten var påverkad av inneluft eftersom värdena följer inneluftsvärdena ganska väl. En förklaring kan vara att genomgången för mätkablar var placerade vid syllens insida och genomgången kan ha varit något otät. Ingen uppenbart unken lukt kunde kännas från materialproverna. Träsyllen har inte utsätts för regn men kortvarigt för vatten i några minuter. Därefter fick den torka inomhus i ett dygn. Detta verkar inte ha inneburit någon risk för mögelpåväxt.

41 Konstruktion 5 De fuktigaste mätpunkterna behövde 4-5 veckor på sig att torka till under cirka 85 % RF eller under 18 % i fuktkvot. Den mikrobiella analysen visade på riklig mögelpåväxt i många mätpunkter. Synlig påväxt kunde observeras på några få provpunkter men i de flesta punkter med riklig påväxt kunde inget ses med blotta ögat. Jästsvampar fanns vid flera mätpunkter. Ingen uppenbart unken lukt kunde kännas från materialproverna Konstruktion 6 De fuktigaste mätpunkterna behövde 1,5-3 veckor på sig att torka ner till cirka 85 % RF eller 18 % i fuktkvot. Dock har inte uttorkning kunnat fortsätta neråt till låga fuktigheter eftersom hela syllkonstruktionen befunnits i utedelen i klimatkammaren. Den mikrobiella analysen visade på riklig mögelpåväxt i många mätpunkter. Ingen uppenbart unken lukt kunde kännas från materialproverna Konstruktion 7 De fuktigaste mätpunkterna behövde 1,5-3 veckor på sig att torka ner till cirka 85 % RF eller 18 % i fuktkvot. Dock har inte uttorkning kunnat fortsätta neråt till låga fuktigheter eftersom hela väggregeln befunnits i utedelen i klimatkammaren. Den mikrobiella analysen visade på riklig mögelpåväxt i flera mätpunkter. Ingen uppenbart unken lukt kunde kännas från materialproverna.

42 42 6 Slutsatser Samtliga syllkonstruktioner (både inbyggda och icke inbyggda) blev angripna av riklig mögelpåväxt där vattenuppsugning kunnat ske under ett eller tre dygn. Påväxten skedde framförallt på de materialytor som vetter åt de håll där uttorkningen är begränsad såsom mot fuktspärr, stålplåt eller mot material som var fuktiga eller ångtäta. Dessutom verkar det som vattenuppsugning i ändträ är väldigt kritiskt med avseende på risken för mögelpåväxt. I mätpunkter långt från ändträ var fuktigheten lägre och lägre fuktigheter nåddes snabbare. I många av de mätpunkter långt från ändträ uppkom ingen mögelpåväxt. Dock fanns det mätpunkter långt från ändträ i samtliga konstruktioner som blev angripna av mögelpåväxt. Vår bedömning är att risken är stor för mögelpåväxt i fält på monterade syllar och reglar som utsätts för regn och vattenuppsugning. Kortvarigt regnstänk som inte orsakar droppande eller rinnande vatten och som kan torka under samma dag torde inte vara någon direkt risk för mögelpåväxt på träytor baserat på resultat från denna studie. Uttorkningstiden från inbyggnad till att relativa fuktigheten låg på 8-85 % var tre till sex veckor för i princip samtliga konstruktioner som utsatts för vattenbelastning. Uttorkningstiden varierade mellan de olika lösningarna. I denna studie har vi inte kunnat se någon tendens att material med lägre temperaturer (11-13 C) i yttre delen av väggen haft mindre påväxt än material som befunnits i högre temperaturer (16-19 C) i inre delen av väggen. Fuktigheten har varit hög och förhållandevis långvarig i båda fallen. I många provpunkter med riklig påväxt så var inte påväxten synlig för blotta ögat. Detta bekräftar att det krävs en mikrobiell analys för att säkert kunna avgöra om virket är angripet av mögelpåväxt. I flera provpunkter fanns sparsam påväxt före vattenbelastning och klimatsimulering. Virket har sannolikt fått påväxten innan det levererades till SP.

43 43 7 Rekommendationer Studien visar att de träsyllar och väggregelsändar som kortvarigt vattenbelastades blev angripna av mögelpåväxt under uttorkningen. Exempel på lösningar som kan förhindra detta i verkligheten är: Använda heltäckande väderskydd, utforma byggdelarna på sådant sätt att uppfuktning och inläckage inte kan ske (i så fall bör lösningen/metoden utvärderas), undvika stomresning under nederbörd och samtidigt använda ekonomisk kompensation för väntetider (kan vara svårt om dålig väderlek råder under långa perioder). Väggens anslutning mot betongplattan bör vara utformad på sådant sätt att nederkant vägg inte blir utsatt för det vatten som ofta ligger på plattan. Exempel på lösningar kan vara att träsyllar byts ut mot icke fuktsugande och fukttåligt material eller att en högplatå anordnas på betongplattan av ett icke fuktsugande och fukttåligt material som väggar ställs på. I samband med detta bör köldbryggor och lufttäthet beaktas. Denna åtgärd kan också minska risken för vattenuppsugning i väggar vid vattenläckage på installationer under bruksskedet. Nederkant väggregel bör inte utsättas för vattenuppsugning och det kan undvikas om det ingår i ett färdigt väggelement som är väderskyddat. Nya lösningar bör dock provas och utvärderas innan de används. För dessa bör det också tas fram en användnings- och montagebeskrivning. Förslag på framtida lösningar under utveckling: Konstruktion 4 i denna rapport, konstruktion 5 i denna rapport med ändträförsegling av stående reglar, ändträförsegling av syllar innan montage. Dock kan det vara svårt att försegla alla sugande ytor vid genomgående skruvar/bultar/spikar eller större och mindre ytliga transportskador på undersida väggelement. Övriga ytor på syllen behöver förmodligen också behandlas för att undvika kritisk vattenuppsugning, korta montagetiden (till en arbetsdag) vid montage av kritiska moment genom att markant öka personalstyrkan kortvarigt tills byggnaden är väderskyddad.

44 44 8 Litteraturförteckning Boverket. (8). Boverkets byggregler. Karlskrona: Boverket. Esping, B., & Samuelsson, A. (1994). Kalibreringskurvor för elektriska fuktkvotsmätare, Trätek Kontenta Stockholm: Trätek. Esping, B., Salin, J.-G., & Brander, P. (5). Fukt i trä för byggindustrin. Stockholm: SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Hallenberg, N., & Gilert, E. (1988). Betingelser för mögelpåväxt på trä. Klimatkammarstudier. Borås: Statens Provningsanstalt. SP Rapport 1988:57. Olsson, L., Mjörnell, K., & Johansson, P. (). Kartläggning av fuktförhållanden vid prefabricerat trähusbyggande. Borås: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Svensk Byggtjänst. (1999). HUS AMA 98 AMA nytt 1/99. i S. Byggtjänst, AMA-nytt beskrivningsdel Mark Hus 1/99 (ss ). Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. Viitanen, H. (1996). Factors affecting the development of mould and brown rot decay in wooden material and wooden structures. Effect of humidity, temperature and exposure time. Uppsala: The Swedish University of Agricultural sciences, Department of Forest Products.

45 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Vi arbetar med innovation och värdeskapande teknikutveckling. Genom att vi har Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, forskning och utveckling har vi stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Vår forskning sker i nära samarbete med universitet och högskolor och bland våra cirka 9 kunder finns allt från nytänkande småföretag till internationella koncerner. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857, BORÅS Telefon: , Telefax: E-post: info@sp.se, Internet: Energiteknik SP Rapport 11:18 ISBN ISSN Mer information om SP:s publikationer:

Torrt träbyggande krävs

Torrt träbyggande krävs Torrt träbyggande krävs Det är vanligt att träkonstruktioner blir blöta under byggskedet i samband med regn och risken för mögelpåväxt är stor. Bättre konstruktionslösningar, regnsäkra montagemetoder eller

Läs mer

Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn

Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn Författare: Lars Olsson SP Lagring och montage på fabriken Transport till byggarbetsplatsen Montering på byggarbetsplatsen Montering av fukt

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

Resonemang om Hantering och användning av trä för klimatskärmen

Resonemang om Hantering och användning av trä för klimatskärmen Resonemang om Hantering och användning av trä för klimatskärmen Baserat på delvis preliminära resultat och bedömningar Lagring och montage på fabriken Montering av fukt -och temperaturlogger. Momentanmätning

Läs mer

Fuktförhållanden i träytterväggar Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Fuktförhållanden i träytterväggar 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

Laboratoriestudie av träregelväggar med olika vindskydd

Laboratoriestudie av träregelväggar med olika vindskydd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Laboratoriestudie av träregelväggar med olika vindskydd Lars Olsson Energiteknik SP Rapport 2011:56 Laboratoriestudie av träregelväggar med olika vindskydd Lars

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

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

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Lars Olsson P (3) Hållbar Samhällsbyggnad

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Lars Olsson P (3) Hållbar Samhällsbyggnad Kontaktperson Lars Olsson 2016-12-20 6P09890 1 (3) Hållbar Samhällsbyggnad 010-516 50 23 lars.olsson@sp.se Byggsystem Direkt Sverige AB Staffan Hvidberg Box 127 312 22 LAHOLM Fuktsäkerhetsbedömning av

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

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

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

Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö. Programkonferens inom branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin 2010-03-17

Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö. Programkonferens inom branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin 2010-03-17 Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö Programkonferens inom branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin 2010-03-17 Jesper Arfvidsson Bakgrund Energidirektivet Krav på energianvändning

Läs mer

Framtidens trähus. Fuktcentrums informationsdag Jesper Arfvidsson / Kristina Mjörnell. Bakgrund

Framtidens trähus. Fuktcentrums informationsdag Jesper Arfvidsson / Kristina Mjörnell. Bakgrund Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljöiljö Fuktcentrums informationsdag 2009 Jesper Arfvidsson / Kristina Mjörnell Bakgrund Energidirektivet Krav på energianvändning g Energideklarationer

Läs mer

WoodBuild delprojekt C Fukt i trä utomhus ovan mark

WoodBuild delprojekt C Fukt i trä utomhus ovan mark WoodBuild delprojekt C Fukt i trä utomhus ovan mark Lars-Olof Nilsson Avd Byggnadsmaterial, LTH Delprojekt C Fukt i trä utomhus ovan mark Medverkande Simon Dahlquist, SP-Trätek, Ske Maria Fredriksson,

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

Fukt i trä för byggindustrin

Fukt i trä för byggindustrin SP Trätek Kontenta Fukt i trä för byggindustrin Kom ihåg om fuktegenskaper, krav, hantering och mätning SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kom ihåg om Fukt i trä för byggindustrin Med träkunskap

Läs mer

BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH. Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola

BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH. Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola BBRs fuktkrav Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH Kan vi bygga (trä)hus? Varför denna fråga? BBR2006, kap 6.5! Helt nya krav; läser man slarvigt, ser det omöjligt ut att bygga med

Läs mer

Kritiskt fukttillstånd för konstruktionsvirke av gran. Tekn. Lic Björn Källander Stora Enso Timber AB SE-79180 Falun

Kritiskt fukttillstånd för konstruktionsvirke av gran. Tekn. Lic Björn Källander Stora Enso Timber AB SE-79180 Falun Kritiskt fukttillstånd för konstruktionsvirke av gran Tekn. Lic Björn Källander Stora Enso Timber AB SE-79180 Falun Sammanfattning Denna rapport baseras på två studier som genomförts i syfte att fastställa

Läs mer

Metodik för fuktsäkerhetsdimensionering med hänsyn till mikrobiell påväxt. Sven Thelandersson Konstruktionsteknik, LTH

Metodik för fuktsäkerhetsdimensionering med hänsyn till mikrobiell påväxt. Sven Thelandersson Konstruktionsteknik, LTH Metodik för fuktsäkerhetsdimensionering med hänsyn till mikrobiell påväxt Sven Thelandersson Konstruktionsteknik, LTH Projekteringsprincip material i klimatskärmen Indata Uteklimatdata Inkl Meso Inneklimat

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

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

BOW. Art.nr

BOW. Art.nr 190412 BOW Art.nr 80000637-80000642 SE INNEHÅLL Komponenter 3 Produktfakta 3 Montering 4 Kontakt 8 EN CONTENTS Components 3 Product facts 3 Installation 4 Contact 8 KOMPONENTER COMPONENTS x 3 x 3 PRODUKTFAKTA

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

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

Projektering av träkonstruktioner utomhus m h t risken för rötangrepp. Projekteringsverktyg. Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH

Projektering av träkonstruktioner utomhus m h t risken för rötangrepp. Projekteringsverktyg. Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH Projektering av träkonstruktioner utomhus m h t risken för rötangrepp. Projekteringsverktyg Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH Vi kan dimensionera bärande konstruktioner i betong, stål och trä. Vi kan beräkna

Läs mer

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering Sensobyg delprojekt D4 Lars-Olof

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

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

HUR VÄL STÄMMER RESULTAT FRÅN MÖGELMODELLER MED VERKLIGHETEN

HUR VÄL STÄMMER RESULTAT FRÅN MÖGELMODELLER MED VERKLIGHETEN HUR VÄL STÄMMER RESULTAT FRÅN MÖGELMODELLER MED VERKLIGHETEN Pernilla Johansson Fuktcentrums infodag 2019-03-27 RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Material är olika känsliga

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

HUR VÄL STÄMMER RESULTAT FRÅN MÖGELMODELLER MED VERKLIGHETEN

HUR VÄL STÄMMER RESULTAT FRÅN MÖGELMODELLER MED VERKLIGHETEN HUR VÄL STÄMMER RESULTAT FRÅN MÖGELMODELLER MED VERKLIGHETEN Pernilla Johansson Fuktcentrums infodag 2018-11-27 RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Material är olika känsliga

Läs mer

www.pianoflygelservice.com

www.pianoflygelservice.com PRESENTERAR KLIMATANLÄGGNING FÖR PIANON OCH FLYGLAR. Varför blir ett piano eller en flygel ostämd? Det kan vara många orsaker, t.ex. hårdhänt bruk, flyttning av instrument, stora skillnader i luftfuktighet

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Fuktsäker projektering och tillämpning av fuktkrav i BBR för träkonstruktioner hur går vi vidare?

Fuktsäker projektering och tillämpning av fuktkrav i BBR för träkonstruktioner hur går vi vidare? Fuktsäker projektering och tillämpning av fuktkrav i BBR för träkonstruktioner hur går vi vidare? Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola 1 Innehållsförteckning Bakgrund Uppdraget

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

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

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

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

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

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Trä som fasadpanel Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Fasadpaneler Garanti - mot vad? - hur länge? - för vem? - hur ska det kontrolleras och av vem? - hur ska inverkan av klimat och omgivning hanteras?

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Behövs väderskydd under montage av limträ- och KL-träkonstruktioner?

Behövs väderskydd under montage av limträ- och KL-träkonstruktioner? Behövs väderskydd under montage av limträ- och KL-träkonstruktioner? Per Karnehed Civilingenjör VoV -92, praktisk byggfysiker Certifierad Energiexpert, Passivhusbyggare, Diplomerad Fuktsakkunnig, RBK-auktoriserad,

Läs mer

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 23 Golv en återblick Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall Torpargrund Korkmattor och centralvärme Plastmattor (PVC) 5~6 Underliggande plastfolie Egenemissioner

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

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

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt

Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt SBUF projekt nr: 12614 Utförare:, FuktCom Presentatör: Magnus Åhs, Avd. Byggnadsmaterial, LTH 1 Frågeställningar Vad är det för fukttillstånd i självtorkande avjämning?

Läs mer

Lars Wadsö Kritiska fukttillstånd kopplat till mögelmodeller. Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH. Fuktcentrum Stockholm 24 april 2018.

Lars Wadsö Kritiska fukttillstånd kopplat till mögelmodeller. Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH. Fuktcentrum Stockholm 24 april 2018. Kritiska fukttillstånd kopplat till mögelmodeller Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH Fuktcentrum Stockholm 24 april 2018 Mögel 1 Mold is a serious problem in the Swedish construction sector and the mold

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

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

Original 600 SILICONE. 1 x. 3 x. 3 x

Original 600 SILICONE. 1 x. 3 x. 3 x Original 600 a 1 x b 3 x c 3 x 2012-01-25 1 1 x a 2 3 Vid montering på regelvägg på ett avstånd av 1 m från badkar eller dusch måste väggen alltid förstärkas. Alla skruvinfästningar skall ske i massiv

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

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

Mögel Kritiska fukttillstånd kopplat till mögelmodeller. Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH

Mögel Kritiska fukttillstånd kopplat till mögelmodeller. Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH Kritiska fukttillstånd kopplat till mögelmodeller Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH Mögel Fuktcentrum Göteborg 20 mars 2017 Mold is a serious problem in the construction sector and the mold is in most cases

Läs mer

Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt

Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt SBUF projekt nr: 12614 Utförare: Jörgen Grantén, FuktCom Presentatör: Magnus Åhs, Avd. Byggnadsmaterial, LTH 2017-11-30 Fuktcentrums informationsdag Lund 2017 Magnus

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

MANUAL. Avfuktare DH4

MANUAL. Avfuktare DH4 MANUAL Avfuktare DH4 Innehållsförteckning Innehåll Introduktion... 3 Allmänt om avfuktare... 3 Relativ luftfuktighet vs fuktkvot i trä... 4 Strömställare... 5 Strömställarlägen... 5 RF% FUKT FLÄKT Funktion/Användningsområde...

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

Förskolan, Timjansgatan 52 Gårdsten

Förskolan, Timjansgatan 52 Gårdsten Förskolan, Timjansgatan 52 Gårdsten Dry-IT AB Dry-IT AB Patrik Andersson Byggdoktor Uppdragsansvarig Patrik Risberg Diplomerad fuktsakkunnig Intern granskning Dry-IT AB Göteborg: Malmö: Stockholm: www.dry-it.se

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

Uttorkningstider för avjämningsmassor från TM Progress

Uttorkningstider för avjämningsmassor från TM Progress LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA FUKTCENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Uttorkningstider för avjämningsmassor från TM Progress inverkan av tjocklek och torkklimat Lars-Olof Nilsson TVBM-7192 Lund

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

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

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

Fuktsäkerhetsprojektering från ankommande virke till nyckelfärdigt hus

Fuktsäkerhetsprojektering från ankommande virke till nyckelfärdigt hus Fuktsäkerhetsprojektering från ankommande virke till nyckelfärdigt hus Derome hus & bostad A hus Varbergshus Syftet är att ta fram en fuktsäkerhetsprojektering anpassad för 3 arbetsplatser: A hus fabrik

Läs mer

Säby gård, Häststall 2015-04-28

Säby gård, Häststall 2015-04-28 Säby gård, Häststall 2015-04-28 Provtagningar gällande mögelpåväxt i stallbyggnad Relita Avfuktning AB Växel huvudkontor: 018-10 94 25 E:post: avfuktning@relita.se Libro Ringväg 18 www.relita.se 752 28

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Nåntuna backe 64 Fasadinventering

Nåntuna backe 64 Fasadinventering Nåntuna backe 64 Fasadinventering Ordernr: 26132 AK-konsult Indoor Air AB Libro Ringväg 27 752 28 Uppsala Växel: 08-795 42 60 PRO 161-3 Dokumenttyp Ordernummer Rapportdatum Antal sidor Antal bilagor Rapport

Läs mer

Vanliga uppfattningar om träbyggande

Vanliga uppfattningar om träbyggande Säkerhet mot mikrobiologiska angrepp i (trä)byggande lägesrapport från forskningsprojektet WoodBuild Sven Thelandersson Konstruktionsteknik, LTH Vanliga uppfattningar om träbyggande Att bygga med trä är

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: Dräneringsförmåga hos stenullskivor avsedda

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

Fuktkvotsmätare MD-2G

Fuktkvotsmätare MD-2G Fuktkvotsmätare MD-2G Manual (ver. 1.1) Introduktion MD-2G från injektor solutions, erbjuder dig ett kvalitetsinstrument till att mäta fuktkvoten i bl.a. virke. Fördelarna med detta instrument är Enkelheten

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

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

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Kritiska fukttillstånd kopplat till mögelmodeller Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH

Kritiska fukttillstånd kopplat till mögelmodeller Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH Kritiska fukttillstånd kopplat till mögelmodeller Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH Fuktcentrum Lund 30 Nov 2017 Mögel Mold is a serious problem in the construction sector and the mold is in most cases

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

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Träteknik och träbyggande SP Trätek. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Träteknik och träbyggande SP Trätek. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Träteknik och träbyggande SP Trätek SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Profilområde Träteknik och träbyggande SP Trätek Vi verkar i hela den träindustriella förädlingskedjan. För sågverken utvecklar

Läs mer

Infrared heater ELIR

Infrared heater ELIR SE... 4 GB... 6 FR... 8 RU... 11 Infrared heater ELIR Minimum mounting distance Минимальные расстояния при установке ELIR 600 600 1800 400 1000 600 Mounting Установка NB! The lamp must be horizontal at

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

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db Från och med 1 juni 2015 infördes nya regler för byggande av bostäder.

Läs mer

Klyvklingor / Ripping Blades.

Klyvklingor / Ripping Blades. Klyvklingor / Ripping Blades. Sågresultatet är beroende av att klingan är avsedd för den tjocklek och det material som ska sågas, med rätt kombination av spånvinkel, skärtyp och tanddelning. Generellt

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

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

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

LINKÖPING KNIVINGE 1:8

LINKÖPING KNIVINGE 1:8 KNIVINGE SOLGLÄNTAN LINKÖPING KNIVINGE 1:8 Överlåtelsebesiktning för säljare Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Finnögatan 5 C 58278 Linköping 0730-793686

Läs mer