Fuktegenskaper hos Quartzene impregnerat med salter
|
|
- Hugo Fredriksson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Fuktegenskaper hos Quartzene impregnerat med salter Elias Buske Maj 2012 Examensarbetet 15 hp Byggnadsteknik Byggnadsingenjörsprogrammet Examinator: Christer Sjöström Handledare: Peter Norberg
2
3 Sammanfattning Svenska Aerogel AB har tagit fram materialet Quartzene vilket är av typen utfälld silika och innehåller kalcium magnesiumsilikat ((Ca,Mg) SiO 3 ). Materialet används för molekylärfiltrering av förorenad luft. Qartzene, som förekommer i både pelletform och pulver, är poröst och har en hög inre yta vilket är en förutsättning för molekylärfiltrering. Genom olika impregneringar kan filtreringen påverkas till önskad effekt, till exempel kan impregnering med Kaliumhydroxid rena luften från bland annat Svaveldioxid, SO 2 (Svenska Aerogel AB, u.å). Svenska Aerogel AB har vidareutvecklat Quartzene och andra tillämpningsområden har uppkommit, ett av dessa områden är hur materialet fungera inom avfuktning. Syftet med den här studien är att undersöka och analysera hur olika impregneringssalter får Quartzene att fungerar i avseende på fuktupptagning respektive fuktavgivning. Quartzene är ett hygroskopiskt material, vilket är ett material, som lätt tar upp och avger fukt från luften. Ett material med hög porositet tar upp fukt genom adsorption och kapillärkondensation. Hygroskopiska material strävar efter jämvikt med omgivande miljö och det kan illustreras i en sorptionskurva där fuktupptagningen ställs i förhållande till relativ fuktighet. För att redovisa sorptionskurvor studeras i den här studien fuktupptagningen med hjälp av burkmetoden, en metod där mättade saltlösningar används för att uppnå miljöer med bestämd relativ fuktighet. Quartzene - pelletar placeras i burkar och vägs med jämna mellanrum för bestämning av fuktupptagning. Resultatet av studien visar att impregneringar påverkar Quartzene s fuktupptagning och fuktavgivning. Vissa av impregneringarna påverkar materialet att ta upp mer fukt än oimpregnerad Quartzene, medan vissa påverkar materialet att ta upp mindre fukt. Resultatet visar även att natriumbaserade impregneringar ger liknande resultat som oimpregnerade Quartzene. Nyckelord: Quartzene, sorptionskurvor, absorption, desorption, impregneringssalter, relativ fuktighet, isoterm. I
4 Abstract Svenska Aerogel AB has developed the material Quartzene which is of the type precipitated silica and contains calcium - magnesium silicate ((Ca, Mg) SiO3). The material is used for molecular filtration of contaminated air. Qartzene, which is in pellet form, is porous and has a high internal surface which is a requirement for the molecular filtration. With the use of various impregnations, filtration can affect the desired outcome. As an example Quartzene can be impregnated with Potassium hydroxide and clear the air of Sulfur dioxide, SO 2 (Svenska Aerogel AB, n.d). Svenska Aerogel AB has developed Quartzene further and new areas of application has arosee, one of these areas is how the material function within dehumidification. The purpose of this study is to research and analyze how different impregnation salts effect how Quartzene function in terms of moisture absorption and moisture desorption. Quartzene is a hygroscopic material, which is a material that easily absorbs and exudates moisture from the air. Materials with high porosity absorb moisture by adsorption and capillary condensation. A hygroscopic material strives for equilibrium with ambient environment which is illustrated in a sorption curve where moisture absorption is set in relation to relative humidity. In this study the jar method is used to measure moisture absorption, this is shown with the use of sorption curves. The jar method uses saturate salt solutions to create environments whit a set relative humidity. Quartzene pellets are placed in jars and weighed at regular intervals to determine the moisture absorption. The results of this study indicate that impregnations affect the way that Quartzene function in terms of moisture absorption and moisture desorption. Some of the impregnations affect the material to absorb more moisture than Quartzene that has not been impregnated, while others affect the material to absorb less moisture. The results also show that sodium based impregnation gives similar results as Quartzene that has not been impregnated. Keywords: Quartzene, sorption curve, absorption, desorption, impregnation salts, relative humidity, isotherm. II
5 Förord Detta examensarbete motsvarar 15 hp och ingår i Byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Arbetet har genomförts i högskolans laborationssalar i samarbete med Svenska Aerogel AB. Jag vill tacka min handledare Peter Norberg på Svenska Aerogel AB, som bidragit med de kunskaper och tillhandahålligt material för att studien skulle kunna genomföras. Jag vill även tacka Tomas Carlsson för hjälp med laborationsutrustning och verktyg. Vid eventuella funderingar kontaktar ni mig via mail. Nfk09ebe@student.hig.se Gävle 2012 Elias Buske III
6 Ordlista Kemiska beteckningar LiCl - Litiumklorid MgCl 2 - Magnesiumklorid Mg(NO 3 ) - Magnesiumnitrat NaCl - Natriumklorid KNO 3 - Kaliumnitrat K 2 CO 4 - Kaliumkarbonat NaNO 2 - Natriumnitrit NaNO 3 - Natriumnitrat NH 4 NO 3 - Ammoniumnitrat Förkortningar & begrepp RF - Relativ fuktighet Adsorption - Vattenmolekyler som fäster på materialytor Kapillärkondensation - Kapillärtvatten som finns i materialporerna, bundet via kapillärkondensation och kapillärsugning Absorption - Benämning för fuktupptagningen som sker via adsorption eller kapillärkondensation Desorption - Fukt som avges från material Mättad saltlösning - Salt som inte längre löses upp i vatten. Det ger önskat RF när jämvikt råder mellan vätskan och omgivande luft Gravimetrisk analys - Analys genom vägning under jämna mellanrum IV
7 Innehåll Sammanfattning... I Abstract... II Förord... III Ordlista... IV Innehåll... V 1 Inledning Bakgrund Syfte Mål Problemformulering Målgrupp Metod Litteraturstudie Experiment Burkmetoden Teori Fuktinnehåll Relativ fuktighet Sorptionskurvor Varianter av sorptionskurvor Saltlösningar Experiment Saltlösningar Tillverkning av Quartzene pellets Burkmetoden Resultat Resultat av experiment V
8 5.2 Resultat av experiment Diskussion Diskussion av experiment Diskussion av experiment Sammanfattning av experimenten Diskussion av metod Slutsats Slutsatser av problemformuleringen Slutsatser iakttagna under experiment Framtida studier Referenser Bilaga 1 Data, experiment 1, absorption Bilaga 2 Data, experiment 1, desorption Bilaga 3 Data, experiment 2, absorption Bilaga 4 Data, experiment 2, desorption VI
9 1 Inledning 1.1 Bakgrund Svenska Aerogel AB har tagit fram materialet Quartzene vilket är av typen utfälld silika och innehåller kalcium magnesiumsilikat ((Ca,Mg) SiO 3 ) skickades ansökan om patent in till patentverket. Quartzene används inom flera områden, ett av dessa områden är att materialet ska filtrera olika gaser från luft. Patentet godkändes 2007 och är således ett relativt nytt material. I skrivande stund pågår det utveckling av materialet i sig men även för dess tillämpningsområden. Quartzene kan tillverkas som pellets eller som pulver och är poröst med en hög inre yta, vilket är en förutsättning för molekylärfiltrering (Svenska Aerogel AB, u.å). Genom olika impregneringar kan man påverka filtreringen efter önskad effekt, t.ex. kan Kaliumhydroxid rena luften från bland annat Svaveldioxid, SO 2 (Svenska Aerogel AB, u.å). Materialet är intressant för framtiden inom både industri - och byggsektorn. Inom industrin kan det användas som filtreringsmaterial och inom bygg pågår utveckling av Quartzene som isoleringsmaterial. Framställningen är billig och miljövänlig liksom materialet i sig (Svenska Aerogel AB, u.å). Företaget har fått utmärkelsen Climate Solver (Svenska Aerogel AB, u.å), en utmärkelse som Världsnaturfonden ger till företag med produkter som har potential till förbättring av jordens miljö (WWF Sweden, 2009). Utvecklingen av tillämpningsområden har lett till att materialet även skulle kunna fungera inom avfuktning. Det har tidigare inte utförts någon studie på hur Quartzene skulle fungera inom detta område. Därför är det av intresse att en utvecklingsstudie genomförs för materialets framtida tillämpningsområden. I den här studien impregneras Quartzene med tillsatser som påverkar materialets fuktupptagning vid varierande relativa fuktighet. Det studeras genom att kontrollera sorptionskurvor med hjälp av burkmetoden. Enligt Wadsö, Svennberg, & Dueck, (2004) är det en enkel och precis metod vid studier av materials sorptiponskurvor, både vid kontroll av byggmaterial såväl inom matindustrin. I burkmetoden används mättade saltlösningar för att uppnå rätt relativ fuktighet (Carr & Harris, 1949). En annan metod som kan användas vid liknande studier är Dynamic Vapor Sorption (DVS), vilket är en metod där material placeras i en styrd atmosfärvåg (Hebrard et al., 2003). 1
10 1.2 Syfte Syftet med den här studien är att undersöka och analysera hur olika impregneringssalter får Quartzene att fungerar i avseende på fuktupptagning respektive fuktavgivning. Det sker genom att studera sorptionskurvor för impregnerad Quartzene. 1.3 Mål Målet med studien är att ta fram sorptionskurvor för Quartzene impregnerat med salter och visa vilket salt som lämpar sig bäst för den egenskap Quartzene ska erhålla. En egenskap som studien främst vill uppnå är att materialet ska ha en låg adsorption vid lågt relativ fuktighet samtidigt som den ska ha en hög adsorption vid hög relativ fuktighet. Det är även av relevans att desorptionen är i relation till absorptionen. 1.4 Problemformulering För att uppnå syfte och mål med denna studie har tre problemformuleringar utformats. Dessa är utformade för att kunna ta reda på hur Quartzene ska fungerar inom ett framtida område kring avfuktning. Genom teori och empiri i form av experiment angrips samtliga tre problemformuleringar. i. Vilket impregneringssalt lämpar sig bäst för att åstadkomma låg absorption vid lågt RF samtidigt som det har hög absorption vid högt RF? ii. Hur varierar sorptionskurvornas branthet för Quartzene med olika impregneringssalter? iii. Hur påverkas fuktupptagningen i Quartzene vid impregnering av salter med varierande RF - nivåer? 1.5 Målgrupp Studien riktar sig främst till företag och personer som har intresse för utveckling av produkter inom avfuktningsindustrin. Även de med intresse för miljövänliga material inom bygg och industri kan finna studien intressant. 2
11 2 Metod För genomförandet av studien har två metoder använts, litteraturstudie och experiment i form av burkmetoden. 2.1 Litteraturstudie En litteraturstudie har genomförts och bidrog till ett teorikapitel för ökad förståelse i ämnet. Det bidrog även med kunskap om hur experimentet skulle genomföras samt för att kunna besvara problemformuleringen. I litteraturstudien användes vetenskapliga artiklar och böcker i huvudsak. Databaser som användes för att finna vetenskapliga artiklar var bland annat ScienceDirect, Taylor & Francis Online samt för kontroll av artiklar användes Ulrichsweb. Även Google Scholar har nyttjats. Sökord: Saltsolution Saltlösning Relative Humidity Relativ fuktighet Sorption isotherm Sorption isoterm Jar method Burkmetoden 2.2 Experiment I experimentet har en förenklad variant av burkmetoden använts för att kontrollera materialets fuktupptagning. Det är en beprövad metod som är enkel att utföra och som ger ett tydligt resultat (Wadsö et al., 2004). Det som skiljer sig mellan den förenklade burkmetoden och Wadsö et al. s metod är att vägningen av materialen sker på olika sätt. I den förenklade metoden lyfts materialen ur burkarna och vägs för sig, i Wadsö et al. s metod vägs hela glasburken med des innehåll. Resultaten för de två metoderna anses vara jämförbara Burkmetoden I burkmetoden användes en mättad saltlösning som gav önskat klimat i avseende på relativ fuktighet. Innan de olika Quartzene pelletarna placerades i det slutna klimatet torkades det i ugn vid temperaturen 105 O C i cirka 2 4 timmar. Quartzene pelletar placerades på ett ställ i glasskålen och fuktinnehåll bestämdes genom gravimetrisk analys, det vill säga att de vägdes ungefär en gång per dygn i en vecka (jmf. Wadsö, et al., 2004). 3
12 Fuktinnehållet användes sedan för att redovisa mängden upptagen fukt, det vill säga viktökning, jämt emot andelen relativ fuktighet i ett linjediagram med sorptionskurvor. 4
13 3 Teori Följande teorikapitel syftar till att ge förkunskaper inom området. Kapitlet beskriver hur material tar upp och avger fukt men även hur ett material presenteras i en sorptionskurva. 3.1 Fuktinnehåll Enligt Burström (2006) innehåller material alltid vatten, men i olika former. Det finns fyra klassificeringar på hur vatten förekommer i material. Kemiskt bundet, adsorberat vatten, kapillärt vatten och fritt vatten. Kemiskt bundet vatten är hårt bundet i materialets struktur och räknas inte som fukt som påverkar materialet. Adsorberat vatten är vattenmolekyler som fäster på materialytan. Vattenmolekylerna bildar redan vid låg relativ fuktighet ett molekylskikt som kallas monomolekylär adsorption, det sker genom svaga van der Waals bindningar. När adsorptionen ökar och skiktet blir tjockare kallas det för polymolekylär adsorption. Orsaken till adsorptionen beror på att materialets fria yta har ett energiöverskott som minskar när vatten binds till ytan. De fria ytorna finns överallt i materialet, till exempel i porerna. Burström (2006) förklarar att kapillärtvatten är det vattnet som finns i materialets porer utöver det adsorberade vattnet. Vattnet är bundet genom antingen kapillärsugning eller kapillärkondensation. Fritt vatten förekommer i grova porer eller utanför materialet. Var gränserna går mellan de olika typerna av vatten är inte helt klargjorda, utan det ger ett ungefärligt begrepp om hur starkt vattnet är bundet (Burström 2006). Det vatten som inte förekommer som kemiskt bundet i ett material utan till kommit via adsorption eller kapillärkondensation går in under begreppet absorption (Burström 2006). Burström (2006) förklarar att de fyra sätt vatten kan förekomma på även delas in i förångningsbart vatten och icke förångningsbart vatten. Där vatten som är förångningsbart tillkommer under absorption medan vatten som icke är förångningsbart är kemiskt bundet. Genom att torka ett material i 105 O C samt att väga det före och efter torkning kan vikten för förångningsbart vatten bestämmas. Viktskillnaden före och efter torkning kallas fukthalt (Burström, 2006). För beräkning av fuktinnehåll används Formel 1 (jmf. Burström 2006) och det ger svar i procent. Formel 1 5
14 3.2 Relativ fuktighet Vattenånga finns alltid i luft och mängden anges i ånghalt, v (kg/m 3 ). Ånghalten i förhållande till den temperaturberoende mättnadsånghalten, v s (kg/m 3 ) kallas relativ fuktighet och kan beräknas enligt Formel 2 (Burström 2006). Formel 2 V uppmätt ånghalt v s = mättnadsånghalt 3.3 Sorptionskurvor Sorptionskurvor, även kallade jämviktsfuktkurvor, är ett sätt att visa hur ett material ställer in sitt fuktinnehåll i jämvikt mot luftens ånghalt (Burström 2006). Fuktinnehållet kallas jämviktsfukthalten, w e anges i kg/m 3 och jämviktsfuktkvoten, u e anges i % (index e är det engelska ordet equilibrium, jämvikt). En sorptionskurva presenteras i ett diagram, (se exempel i Figur 1), med fuktinnehållet på den vertikala axeln och luftens relativa fuktighet på den horisontella axeln. Relativa fuktigheten, Ø anges i %. Enligt Burström (2006) är det viktigt att sambandet mellan materialets jämviktfukthalt och luftens relativa fuktighet är i isoterma förhållande. Isoterma förhållande är när sorptionskurvorna är framtagna vid konstant temperatur (Burström 2006). Sorptionskurvor består av en absorptions och desorptionsskurva. De är olika beroende på om materialet tar upp fukt eller avger fukt i olika miljöer. Att det är olika jämviktskurvor för absorption och desorption kallas hysteres (Burström, 2006). Figur 1 visar ungefärligt hur och var i sorptionskurvan de olika typerna av fuktupptagningen som nämns i kapitel 3.1 förekommer. 6
15 Figur 1. Typ av fuktupptagning i förhållande till RF (Burström, 2006). Vid område 1 binds vattenmolekyler vid materialets yta via adsorption. I område 2 sker vattenmolekylbindningar efter ökad adsorption och vid område 3 är vattnet bundet genom kapillärsugning Varianter av sorptionskurvor Isoterma sorptionskurvor kan delas in i ett antal olika typer efter materialets absorptionsförmågor. Det finns sex typer av dessa och de redovisar imaginära kurvor som representerar olika materials porositet. I. Typ I används för att beskriva adsorption på mikroporösa material. II. Typ II beskriver makroporösa materials adsorption III. Typ III beskriver makroporösa materials adsorption. Typ II och III varierar på grund av hur stark och svag adsorption samspelar. IV. Typ IV beskriver hur mono- och flerskikt adsorption fungerar, men även kapillärkondensation. V. Lika som typ IV. VI. Typ VI visar att en sorptionskurva kan ha ett eller flera steg. Typ I V är klassificerade av Brunauer, Deming, L.S., Deming, W.E. & Teller (1940), medan VI har tillkommit under senare år och ingår tillsammans med typerna I V i IUPAC klassificering av isoterm sorptionskurvor (Donohue & Aranovich, 1998). Se Figur 2 för utseende för respektive typ. 7
16 Figur 2. Varianter av olika sorptionskurvor ( Donohue & Aranovich, 1998). 3.4 Saltlösningar För att uppnå rätt relativ fuktighet i slutna klimat används olika salter utblandade med vatten, när saltet inte längre löses upp i vattnen ger det mättade saltlösningar (Carr & Harris 1949). Beroende på vilken typ av salt och temperatur som används kan önskad relativ fuktighet uppnås. Saltlösningarna når rätt RF när jämvikt råder mellan vätskan och omgivande luft. Relativ fuktighet hos olika salter kan variera med ±2% enligt Wexler (1995). Vid temperaturer mellan O C är variationen 1 % RF på några av de salter som anges i Tabell 1 enligt Gal (1967). Tabell 1. Utdrag av Wexlers (1995) sammanställning om olika salters RF vid konstant temperatur 25 0 C. Salt Temperaturintervaller ( C) RF (25 C) NaOH H 2 O LiBr 2H 2 O ZnBr2 2H 2 O KOH 2H 2 O LiCl H 2 O CaCl 2 6H2O MgCl 2 6H 2 O NaI 2H 2 O Mg(NO 3 ) 2 6H 2 O NH 4 NO KI NaNO NaCl NH4Cl (NH4)2SO KCl Sr(NO 3 )2 4H 2 O BaCl 2 2H 2 O KNO K 2 SO
17 4 Experiment I experimentet användes en förenklad variant av burkmetoden som Wadsö, et al. (2004) presenterar. Experimentet genomfördes i två omgångar eftersom. I den första omgången utfördes experimentet på Quartzene pelletar som impregnerats med de salter som även använts som mättade saltlösningar i burkmetoden. Detta för att se hur dessa salters RF - värden fungerade i dess egen miljö. I det andra experimentet användes Quartzene pelletar som impregnerats med salter som valdes i samråd med Peter Norberg på Svenska Aerogel AB samt efter litteraturstudie (se Tabell 1) angående vilka salter som har varierande RF inom spannet %. Dessa valdes eftersom de troligen skulle ge bästa resultat utefter problemformuleringen. 4.1 Saltlösningar Som mättade saltlösningar har de salter som presenteras i Tabell 2 använts. Tabellen visar relativ fuktighet för respektive salt vid en temperatur vid O C. För att uppnå en mättad saltlösning blandades saltet med vatten, dock är inte saltlösningen mättad fören saltet inte längre löses upp i vattnet, det vill säga att saltkristaller förekommer i vätskan. Tabell 2 Salter som använts i studien. Salt Kemiskbetäckning Temperatur C RF % Litiumklorid LiCl 2 *H 2 O Magnesiumklorid MgCl2 *6H 2 O Magnesiumnitrat Mg(NO 3 ) 2 *6H 2 O Natriumklorid NaCl Kaliumnitrat KNO Tillverkning av Quartzene pellets Svenska Aerogel AB tillhandahöll materialet Quartzene i klumpformig röra, se Figur 3. För att tillverka pellets behövde röran bearbetats. I detta fall användes en matberedare som medförde att röran blev till en lös pasta i konsistensen. Vid avslagning av matberedaren blev pastan mer trögflyttande i konsistensen. Pastan applicerades på metallformar som innehåller hål om 5*10 mm. I denna studie applicerades pastan på en 9
18 plan yta och sedan pressades formen ner i pastan, se Figur 3. När hålen var helt fyllda placerades hela formen i en ugn med 105 O C i cirka två till fyra timmar för torkning. Efter torkning lossnade pelletarna lätt ur formarna. Pellettarna hade krympt jämfört med hålens storlek och var 3 4*6 7 mm. För att finfördela pelletarna siktades de i en siktningsmaskin. För tillverkning av impregnerade pelletar användes samma metod. Impregneringsprodukten tillsattes när pastan rördes om i matberedaren. Mängden impregneringsprodukt bestämdes utefter Quartzene s torrvikt. Torrvikten bestämdes genom torkning av en viss mängd våt pasta i 105 O C, efter ett dygn finns inget förångningsbart vatten kvar i pastan, det är bara materialets torrvikt samt icke förångningsbart vatten. I tillverkning av impregnerade pelletar har 10 % impregnering använts enligt Formel 3, förutom vid tillverkning av MgCl 2 och Mg(NO 3 ) 2 där saltmängden blev 5 % respektive 16 %. Variationen berodde på att salterna innehöll kristallvatten vilket inte räknades bort innan irörning i pastan. Detta gjordes i efterhand för att se vilken saltmängd det var i förhållande till torrvikten. Det beräknades genom salternas g/mol ställs jämt emot den sammanlagda vikten för salternas och vattnets g/mol. Skillnaden läggs på eller dras av den saltmängden som fås genom Formel 3 beroende på vilken del av vattnet eller saltet som är störst (Peter Norberg, personlig kommunikation, 9 maj 2012). Formel 3 saltvikt torrvikt plus saltvikt önskad impregneringsvikt i procent 10 Figur 3. Röran i klumpform. Figur 4. Pastan under omrörning.
19 Figur 5. Pastan appliceras i form. Figur 6. Formar med pasta under torkning. För tillverkning av Quartzene användes: Quartzene i klumpformig röra Matberedare, Elektrolux assistent mod. N23 Pelletsformar Spackelspade Ugn, typ Termaks Ts4057 Våg, typ Sartorius BP1200 Siktmaskin, typ Prüfgeräte Gesellschaft Impregneringsmedel, salter I studien har det tillverkats tio olika sorters pelletar. I Tabell 3 och 4 visas vilka typer av de impregnerade pelletar som tillverkats till respektive experiment. Tabell 3 Salter som användes som impregneringstillsats till experiment 1. Experiment 1 Benämning Typ av impregnering Kemisk beteckning Mängd impregnering RF a Litiumklorid LiCl 10 % 11 % b Magnesiumklorid MgCl 2 5 % 33 % c Magnesiumnitrat Mg(NO 3 ) 3 16 % 53 % d Natriumklorid NaCl 10 % 75 % e Kaliumnitrat KNO 3 10 % 92 % 11
20 Tabell 4 Salter som användes som impregneringstillsats till experiment 2. Experiment 2 Benämning Typ av impregnering Kemisk beteckning Mängd impregnering RF a Kaliumkarbonat K 2 CO 3 10 % 40 % b Ren Quartzene (Ca,Mg) Si c Natriumnitrit NaNO 2 10 % 63 % d Natriumnitrat NaNO 3 10 % 74 % e Ammoniumnitrat NH 4 NO 3 10 % 62 % 4.3 Burkmetoden De sex glasburkar som använts är av enklare modell med lock och är inköpta i vanlig handel. Burkarna benämns med respektive saltlösning och RF, i burkarna placerades ett ställ som låg cirka en centimeter över vätskenivån. I Tabell 5 redovisas respektive benämning och innehåll av burkarna. I varje burk placerades sedan fem olika petriskålar vars botten var fyllda med ett lager av torra Quartzene pelletar, se Figur 8. Efter att pelletarna blivit exponerade i burkarna utfördes ett antal vägningar för att studera hur fuktinnehållet förändrats, förändringen beräknades genom användning av Formel 1. Vid jämvikt, eller när materialet inte ökade i vikt avslutades experimentet och vikten bokfördes i excelblad där all beräkning har genomförts, se Bilaga 1, 2, 3 och 4. Viktökningen redovisas i ett diagram i resultatkapitlet i form av absorptionskurva. För desorptionskurva gjordes experimentet i omvänd ordning. Det vill säga att pelletarna var fuktiga innan de placerades i burkarna. Istället för viktökning mättes viktminskning av fukt som försvinner från pelletarna. Desorptionskurvorna redovisas i samma diagram som absorptionen och bildar en sorptionskurva, se resultatkapitel. För att kontrollera RF - nivån i burkarna användes en RF - mätare och termoelement som mätte temperaturen i olika nivåer i burkarna. Temperaturen låg på cirka 20,5 0 C och RF mätaren visade att nivån låg på ± 1 % RF. 12
21 Figur 7. Burkar under pågående experiment. Figur 8. Petriskålar placerade i burk. Material för burkmetoden: Petriskålar, 90mm Burkar med lock Salter till mättad saltlösning Våg, typ Sartorius BP1200 Ugn, typ Termaks Ts4057 RF mätare, typ Protimeter Logger, typ Agilent 34970A Termoelement Vatten Quartzene pelletar Tabell 5 redovisar de sex olika burkarnas saltlösning och RF nivå. Burk Saltlösning RF 1 LiCl 11% 2 MgCl2 33% 3 Mg(NO3)2 53% 4 NaCl 75% 5 KNO3 92% 6 H20 100% 13
22 5 Resultat Resultatet redovisas i form av diagram där varje variant av impregnerad Quartzene representeras. 5.1 Resultat av experiment 1 Här redovisas två typer av diagram från experiment 1 där Quartzene är impregnerad med salter som även används som mättad saltlösning i burkarna. De som är benämnda med Figur 9 13 redovisar sorptionskurvor. Figur 14 och 15 visar fuktupptagningen efter ett dygn respektive åtta dygn. Figur 9. Sorptionskurva för LiCl. 14
23 Figur 10. Sorptionskurva för MgCl 2. Figur 11. Sorptionskurva för Mg(NO 3 ) 2. 15
24 Figur 12. Sorptionskurva för NaCl. Figur 13. Sorptionskurva för KNO 3. 16
25 Fuktupptagning (%) 100% Fuktupptagning för impregnerad Quartzene efter ett dygn 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 11% 33% 55% 76% 93% 100% LiCl 0 5,90% 9,03% 22,26% 33,69% 46,57% 47,89% MgCl2 0 5,05% 7,10% 19,01% 28,52% 35,86% 37,79% Mg(NO3)2 0 4,45% 6,14% 18,41% 28,04% 36,94% 40,91% NaCl 0 3,85% 5,42% 17,21% 26,96% 35,74% 36,58% KNO3 0 3,61% 5,42% 15,76% 23,47% 29,36% 30,45% RF Figur 14. Fuktupptagning efter ett dygn. 17
26 Fuktupptagning (%) 100% Fuktupptagning för impregnerad Quartzene efter åtta dygn 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 11% 33% 55% 76% 93% 100% LiCl 0 8,42% 16,85% 27,92% 47,89% 72,32% 90,01% MgCl2 0 6,14% 13,36% 23,23% 33,33% 52,95% 56,56% Mg(NO3)2 0 5,66% 12,64% 23,47% 36,70% 57,88% 65,82% NaCl 0 4,93% 11,19% 21,90% 35,38% 48,62% 65,82% KNO3 0 4,93% 11,19% 20,10% 29,60% 43,08% 51,02% RF Figur 15. Fuktupptagning efter åtta dygn. 18
27 5.2 Resultat av experiment 2 Här redovisas resultatet av absorption och desorption för oimpregnerade pelletar och med impregnering av salter som har RF mellan %. I Figur redovisas resultatet i sorptionskurvor. I Figur 21 och 22 redovisas fuktupptagningen efter ett dygn respektive sex dygn. Figur 16. Sorptionskurva K 2 CO 3. Vikt (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -0,55% 9,29% 6,1% 18,73% 14,4% Figur 17. Sorptionskurva för ren Quartzene. Quartzene 29,53% 24,1% 43,47% 34,5% 60,58% 61,32% 50,7% Absorption Desorption 61,3% 0% 11% 33% 53% 75% 92% 100% Relativ Fuktighet (%) 19
28 Figur 18. Sorptionskurva för NaNO 2. Figur 19. Sorptionskurva för NaNO 3. 20
29 Figur 20. Sorptionskurva för NH 4 NO 3. Fuktupptagning (%) Fuktupptagning för impregnerad Quartzene efter ett dygn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 11% 33% 55% 76% 93% 100% K2CO3 0 3,13% 7,70% 13,96% 20,22% 24,91% 28,64% QuartzeneTM 0 3,49% 9,27% 15,16% 23,83% 29,24% 36,07% NaNO2 0 3,25% 8,90% 16,13% 23,59% 31,53% 37,06% NaNO3 0 3,37% 8,18% 15,16% 22,50% 29,72% 33,81% NH4NO3 0 2,89% 7,82% 13,24% 20,34% 25,87% 30,57% RF Figur 21. Fuktupptagning efter ett dygn. 21
30 Fuktupptagning (%) Fuktupptagning för impregnerad Quartzene efter sex dygn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 11% 33% 55% 76% 93% 100% K2CO3 0 5,42% 11,91% 19,49% 27,92% 37,30% 43,08% QuartzeneTM 0 6,14% 14,44% 24,07% 34,54% 50,66% 61,32% NaNO2 0 6,14% 14,44% 26,35% 37,06% 52,95% 64,26% NaNO3 0 5,66% 13,48% 23,47% 33,45% 50,06% 60,53% NH4NO3 0 5,90% 13,36% 22,62% 33,33% 48,13% 59,81% RF Figur 22. Fuktupptagning efter sex dygn. 22
31 6 Diskussion Diskussionen är uppdelad efter experimenten, det vill säga att först diskuteras experiment 1 och sedan experiment 2. Det följs av en sammanfattning av experimenten. Slutligen diskuteras burkmetoden och felkällor. 6.1 Diskussion av experiment 1 De fem olika sorterna med impregnerad pelletar har liknande kurvor, dock med olika procents viktökning. Det beror på de olika salternas egna RF nivåer. Quartzene med LiCl har hög viktökning eftersom det inte har något motstånd vid RF över 11 %. Pelletar med KNO 3 har betydigt lägre viktökningen eftersom KNO 3 har RF 92 %. Det vill säga att materialet har ett motstånd för fuktupptagning vid RF lägre än 92 %. Resultaten för de andra pelletarna följer samma mönster, de har motstånd på RF under sitt eget RF men är mottaglig för högre fuktupptagning vid högre RF. Pelletarna impregnerade med salter RF lägre än 55 % (LiCl, Mg(NO 3 ) 2 ) blev kladdiga eftersom saltet lämnade pelletarna i RF 100 %. LiCl impregnerade pelletar blev även kladdiga i burken med RF 93 %. Det kan förklaras med att saltet suger fukt i sig och att det inte bara är fuktupptagning via kapillärkondensation vid höga RF. Detta förekommer inte i lägre RF då den dominerande fuktabsorptionen sker enligt kapitel 3.1 trots impregnering av salter med RF som borde vilja ta upp fukt. Det beror troligen på att salterna inte blir påverkar av miljön på samma sätt som i höga RF. MgCl 2 har en lägre kurva än t.ex. Mg(NO 3 ) 2 trots att saltets RF är 33 %. Det beror troligen på att saltmängden var 5 % och därmed inte hade samma inverkan som de övriga. Fuktupptagningen är störst under det första dynget eftersom materialet strävar efter jämvikt med omgivande miljö. I Figur 11 och 12 visas till exempel att Mg(NO 3 ) 2 ökar ca 6 % i vikt vid 33 % RF efter ett dygn, och det kan jämföras med ca 12 % efter åtta dygn. Det sker nästan lika mycket viktökning det första dygnet som det gör under de resterande sju dygnen. Det beror på att fukthalten i materialet ökar snabbt när vattenmolekylerna binder sig på porernas yta. Resultatet för desorptionen visar att en fortsatt fuktupptagning sker efter första steget, från 100 % till 93 %. Det kan förklaras med salternas inverkan på materialet i de högre RF miljöerna, som tidigare nämnt. Vid de lägre RF miljörena fungerar dock desorptionen likt beskrivningen i kapitel 3.1. Det vill säga att uttorkning sker vid nedflyttning av pelletarna i miljöhierarki. Det ska dock nämnas att materialet inte återgår 23
32 till sin startvikt vid uttorkning i ugn. Det skiljer mellan 0,4 0,8 %, vilket kan anses försumbart, varvid desorptionen visar under noll vid 0 % RF. 6.2 Diskussion av experiment 2 I experiment två är kurvorna ungefär lika fram till RF 75 % förutom för Quartzene impregnerade med K 2 CO 3 som ligger cirka tio procent lägre i viktökning än de övriga och vid 100 % RF är viktökningen cirka 43 %. I experiment två finns även oimpregnerad Quartzene representerat och de har en liknande kurva som NaNO 3 vars RF är 74 %. De bådas viktökningen är cirka 61 % vid RF 100 %. De två resterande, NaNO 2 och NH 4 OH 3, har liknande kurvor även de. Det visar att i experiment två har saltet en mindre påverkan på absorptionen än vad materialets porer har enligt fuktupptagning i kapitel 3.1. Diagrammet för fuktupptagning efter ett dygn visar att viktökningen är ungefär detsamma för impregnerade Quartzene som för oimpregnerad vilket stärker teorin om att det är porerna som fungerar som fuktabsorbent och att inte saltet suger fukt i sig. Dock är det skillnad på viktökning efter sex dygn. Där följer ungefär alla samma kurva förutom K 2 CO 3 vilket visar en lägre fuktupptagning. Resultatet för desorptionen för pelletarna i experiment två visar att det sker uttorkning redan efter ett steg ner i RF miljö förutom för NaNO 2 och NaNO 3. Hos dem fortsätter fuktupptagning även vid RF 92 % vilket kan förklaras vid samma princip som under experiment ett där saltet har en sugande förmåga. Vi högre RF är det i majoritet natriumbaserade salter som visar denna tendens. Ren Quartzene visar på att uttorkning följer teorin enligt kapitel Även i detta experiment återgår inte materialet till startvikten utan ligger lite under, mellan 0,41 1,12 %. 6.3 Sammanfattning av experimenten De båda experimenten visar att salter som har RF mellan cirka % har liknande absorptionskurvor som ren Quartzene. Dock har Quartzene impregnerade med LiCl, KN0 3 och K 2 CO 3 andra kurvor. LiCl påverkar till att fuktupptagningen är högre i de olika RF miljöerna, medan KNO 3 och K 2 CO 3 ger en lägre fuktupptagning än de övriga pelletarna. Vid desorption har pelletar som är impregnerade med natriumbaserade salter, LiCl och Mg(NO 3 ) 2 uppsugningsförmåga vid uttorkning mellan RF 100 % och 93 %. 24
33 6.4 Diskussion av metod Att utföra studien med burkmetoden var ett praktiskt och enkelt sätt att kontrollera fuktupptagningen. Det ska dock nämnas att miljön i burkarna kan påverkas vid gravimetriskanalys då locket tas av för åtkomst av petriskålarna, vilket utgör en felkälla. Vid kontroll av saltlösningar med hjälp av RF mätare låg RF på ± 1 %, vilket ligger inom godkänd differens enligt både Wexler (1995) och Gal (1967). Det blev dock högre differens, som tidigare nämnts, när locken togs av. Efter cirka en halvtimme återgick RF nivån till den nivån salterna hade. För att undgå att miljön förändras i burkarna skulle det vara lämpligt att använda DVS metoden där vägning och omställning av RF miljön sker i samma atmosfär (jmf. Hebrard et al., 2003). Denna metod har dock inte kunnat användas eftersom den typen av utrustning inte har funnits tillgänglig under studien. 25
34 7 Slutsats Slutsatserna grundar sig på observationer under genomförd studie och presenteras nedan i två underrubriker. Först presenteras slutsatser utifrån problemformuleringen sedan följer slutsatser som iakttagits under experimentet. Slutligen ges förslag på framtida studier inom ämnet. 7.1 Slutsatser av problemformuleringen Som grund för slutsatsen ligger problemformuleringen. i. Vilket impregneringssalt lämpar sig bäst för att åstadkomma låg absorption vid lågt RF samtidigt som det har hög absorption vid högt RF? ii. Hur varierar sorptionskurvornas branthet för Quartzene med olika impregneringssalter? iii. Hur påverkas fuktupptagningen i Quartzene vid impregnering av salter med varierande RF nivåer? Slutsatser utifrån problemformuleringen; Det impregneringssalt som lämpar sig bäste för att åstadkomma låg absorption vid lågt RF och hög absorption vid högt RF är LiCl. Dock har LiCl för hög absorption vid låga RF. En kombination av den höga absorption som LiCl genererar vid högt RF och den låga absorption som KNO3 eller K2CO3 genererar vid lågt RF skulle vara önskvärt. Variationen i sorptionskurvors brantheten för Quartzene impregnerad med salter som har RF % och oimpregnerad Quartzene är inte nämnvärt stor. Variationen i sorptionskurvors branthet för Quartzene impregnerad med salter som har lägre respektive högre RF är dock större. Fuktupptagningen i Quartzene påverkas till viss del av impregneringsalter, däremot sker den dominerande fuktupptagningen via absorption i porsystemet. Påverkan av impregnering är att salterna ger högre eller lägre fuktupptagning beroende av salternas RF nivåer. 26
35 7.2 Slutsatser iakttagna under experiment Sorptionskurvorna för de tre Quartzene impregnerade med natriumbaserade salter visar liknande egenskaper som sorptionskurvan för oimpregnerad Quartzene, dock har de sämre uttorkningsförmåga vid höga RF - miljöer. Dessa natriumbaserade salter bör därmed inte vara aktuella som impregneringsmedel eftersom de har samma egenskaper som vanlig Quartzene. Efter genomförd studie anses burkmetoden vara en enkel och precis metod eftersom den var lätt att utföra och inga avancerade tillbehör behövde användas. Metoden gav även tillförlitliga resultat eftersom viktförändringen lätt kunde ses för Quartzene. Detta trots att det finns andra metoder som är mer avancerade. 7.3 Framtida studier Eftersom genomförd studie är utförd under tio veckor fanns inte möjlighet att studera ytterligare impregneringsmedel, till exempel hydrofoba tillsatser för att se hur de påverkar Quartzene s fuktupptagning. Det skulle vara intressant att jämföra resultaten från denna studie mot en studie med hydrofoba tillsatser eftersom det är olika typer av tillsatser. Utöver hydrofoba tillsatser kan andra salter med RF som skiljer sig mot denna studie studeras, till exempel Kaliumbromid (KBr) som har RF på 81 %. Eftersom LiCl visade hög absorption vid högt RF och K 2 CO 3 visade låg absorption vid lågt RF skulle det vara intressant se hur de fungerar tillsammans i Quartzene. En sådan studie skulle till exempel kunna genomföras med lika delar av salterna iblandade i Quartzene. Genomförd studie är utförd med hjälp av burkmetoden (jmf. Wadsö, 2004). Det vore intressant att utföra samma studie med en annan metod som kontrollerar sorptionskurvor, till exempel Dynamic Vapor Sorption (DVS) (jmf. Hebrard et al., 2003). Resultaten kan jämföras för att erhålla en utförligare bild av hur olika impregneringssalter påverkar Quartzene s sorptionskurvor. 27
36 8 Referenser Brunauer, S., Deming, L.S., Deming, W. E., Teller, E. (1940). On a theory of the van der Waals adsorption of gases. J. Am. Chem. Soc., 62(7), doi: /ja01864a025 Burstöm, P - G. (2006). Byggnadsmaterial - Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. S ISBN Carr D.S. & Harris B.L. (1949) Solutions for maintaining constant relative humidity. Ind. Eng. Chem., 41 (9), doi: /ie50477a042 Donohue, M.D. & Aranovich, G.L. (1998). Classification of Gibbs adsorption isotherms. Advances in Colloid and Interface Science, 76-77, doi: /s (98) X Gál, S. (1967). Die methodik der wasserdampf - sorptionsmessungen, Berlin: Springer - Verlag. Hebrard, A., Oulahna, D., Galet, L., Cuq, B., Abecassis, J. & Fages, J. (2003). Hydration properties of durum wheat semolina: Influence of particle size and temperature. Powder Tecnology, 130 (2003), doi: /S (02) Svenska Aerogel AB (u.å). Environmentally friendly: Material of tomorrow. Hämtad 2 maj, 2012, från Svenska Aerogel AB, - friendly/ Wadsö, L., Svennberg, K. & Dueck, A. (2004). An experimentally simple method for measuring sorption isotherms. Drying Technology: An International Journal, 22(10), doi: /DRT Wexler, A. (1995) Constant humidity solutions. In: Lide DR (ed) Handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton. WWF Sweden (2009). Times are changing. Hämtad 24 april, 2012, från WWF Sweden, 28
37 Bilaga 1 - Data, experiment 1, absorption Burk Tid & datum 24-apr 25-apr 02-maj Vikt behållare Vikt, pellets Vikt,pellets Fuktupptagning Viktökning % Vikt, tot Vikt,pellets Fuktupptagning Viktökning % 11% LiCl a 9,01 8,31 0 8,8 0,49 5,90% 18,02 9,01 0,7 8,42% MgCl2 a 8,52 8,31 8,73 0,42 5,05% 17,34 8,82 0,51 6,14% Mg(NO3)2 a 8,93 8,31 8,68 0,37 4,45% 17,71 8,78 0,47 5,66% Nacl a 8,94 8,31 8,63 0,32 3,85% 17,66 8,72 0,41 4,93% KNO3 a 8,92 8,31 8,61 0,3 3,61% 17,64 8,72 0,41 4,93% 3,61% 33% LiCl b 8,55 8,31 17,61 0,75 9,03% 18,26 9,71 1,4 16,85% MgCl2 b 9 8,31 17,9 0,59 7,10% 18,42 9,42 1,11 13,36% Mg(NO3)2 b 8,99 8,31 17,81 0,51 6,14% 18,35 9,36 1,05 12,64% Nacl b 8,54 8,31 17,3 0,45 5,42% 17,78 9,24 0,93 11,19% KNO3 b 8,94 8,31 17,7 0,45 5,42% 18,18 9,24 0,93 11,19% H20 53% LiCl c 8,55 8,31 18,71 1,85 22,26% 19,18 10,63 2,32 27,92% MgCl2 c 9,01 8,31 18,9 1,58 19,01% 19,25 10,24 1,93 23,23% Mg(NO3)2 c 9,01 8,31 18,85 1,53 18,41% 19,27 10,26 1,95 23,47% Nacl c 8,52 8,31 18,26 1,43 17,21% 18,65 10,13 1,82 21,90% KNO3 c 9,01 8,31 18,63 1,31 15,76% 18,99 9,98 1,67 20,10% 75% 92% 100% LiCl d 9 8,31 20,11 2,8 33,69% 21,29 12,29 3,98 47,89% MgCl2 d 8,94 8,31 19,62 2,37 28,52% 20,02 11,08 2,77 33,33% Mg(NO3)2 d 8,53 8,31 19,17 2,33 28,04% 19,89 11,36 3,05 36,70% Nacl d 8,99 8,31 19,54 2,24 26,96% 20,24 11,25 2,94 35,38% KNO3 d 8,95 8,31 19,21 1,95 23,47% 19,72 10,77 2,46 29,60% LiCl e 8,54 8,31 20,72 3,87 46,57% 22,86 14,32 6,01 72,32% MgCl2 e 8,94 8,31 20,23 2,98 35,86% 21,65 12,71 4,4 52,95% Mg(NO3)2 e 8,94 8,31 20,32 3,07 36,94% 22,06 13,12 4,81 57,88% Nacl e 9,02 8,31 20,3 2,97 35,74% 21,37 12,35 4,04 48,62% KNO3 e 8,55 8,31 19,3 2,44 29,36% 20,44 11,89 3,58 43,08% LiCl f 8,93 8,31 21,22 3,98 47,89% 24,72 15,79 7,48 90,01% MgCl2 f 8,55 8, ,14 37,79% 21,56 13,01 4,7 56,56% Mg(NO3)2 f 8,54 8,31 20,25 3,4 40,91% 22,32 13,78 5,47 65,82% Nacl f 8,54 8,31 19,89 3,04 36,58% 22,32 13,78 5,47 65,82% KNO3 f 9 8,31 19,84 2,53 30,45% 21,55 12,55 4,24 51,02%
38 Absorption 1 dag Behållare LiCl RF MgCl2 RF Mg(NO3)2 RF NaCl RF KNO3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% a 5,90% 11 5,05% 11 4,45% 11 3,85% 11 3,61% b 9,03% 33 7,10% 33 6,14% 33 5,42% 33 5,42% c 22,26% 53 19,01% 53 18,41% 53 17,21% 53 15,76% d 33,69% 75 28,52% 75 28,04% 75 26,96% 75 23,47% e 46,57% 92 35,86% 92 36,94% 92 35,74% 92 29,36% f 47,89% ,79% ,91% ,58% ,45% Absorption 8 dagar. Behållare LiCl RF MgCl2 RF Mg(NO3)2 RF NaCl RF KNO3 0% 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% a 8,42% 11% 6,14% 11 5,66% 11 4,93% 11 4,93% b 16,85% 33% 13,36% 33 12,64% 33 11,19% 33 11,19% c 27,92% 53% 23,23% 53 23,47% 53 21,90% 53 20,10% d 47,89% 75% 33,33% 75 36,70% 75 35,38% 75 29,60% e 72,32% 92% 52,95% 92 57,88% 92 48,62% 92 43,08% f 90,01% 100% 56,56% ,82% ,82% ,02%
39 Bilaga 2 - Data, experiment 1, desorption Datum Desorption Start vikt Vikt, pellets Vikt, pellets Vikt efter torkning Fuktavgivning Viktminskning % Burk torkat I ugn. a 18,02 9,01 17,28 8,27 0,74 8,21% b 17,34 8,82 16,8 8,28 0,54 6,12% c 17,71 8,78 17,17 8,24 0,54 6,15% d 17,66 8,72 17,18 8,24 0,48 5,50% e 17,64 8,72 17,16 8,24 0,48 5,50% 11% a 18,26 9,71 17,99 9,44 0,27 2,78% b 18,42 9,42 18,18 9,18 0,24 2,55% c 18,35 9,36 18,07 9,08 0,28 2,99% d 17,78 9,24 17,55 9,01 0,23 2,49% e 18,18 9,24 17,96 9,02 0,22 2,38% 33% a 19,18 10,63 18,87 10,32 0,31 2,92% b 19,25 10,24 18,98 9,97 0,27 2,64% c 19,27 10, ,99 0,27 2,63% d 18,65 10,13 18,36 9,84 0,29 2,86% e 18,99 9,98 18,75 9,74 0,24 2,40% 53% a 21,29 12,29 20,97 11,97 0,32 2,60% b 20,02 11,08 19,74 10,8 0,28 2,53% c 19,89 11,36 19,54 11,01 0,35 3,08% d 20,24 11,25 20,05 11,06 0,19 1,69% e 19,72 10,77 19,5 10,55 0,22 2,04% 75% a 22,86 14,32 22,65 14,11 0,21 1,47% b 21,65 12,71 21,13 12,19 0,52 4,09% c 22,06 13,12 21,37 12,43 0,69 5,26% d 21,37 12,35 21,64 12,62-0,27-2,19% e 20,44 11,89 20,29 11,74 0,15 1,26% 92% a 24,72 15,79 24,91 15,98-0,19-1,20% b 21,56 13,01 21,53 12,98 0,03 0,23% c 22,32 13,78 22,3 13,76 0,02 0,15% d 22,32 13,78 22,32 13,78 0,00 0,00% e 21,55 12,55 21,54 12,54 0,01 0,08%
40 Datum Desorption Burk torkat I ugn. a b c d e Vikt tot Vikt, pellets Fuktavgivning Viktminskning % Vikt tot Vikt, pellets Fuktavgivning Viktminskning % 8,90% 8,27 6,50% 8,28 6,50% 8,24 5,78% 8,24 5,78% 8,24 11% a b c d e 17,84 9,29 0,42 4,33% 17,75 9,2 0,51 5,25% 18,03 9,03 0,39 4,14% 17,96 8,96 0,46 4,88% 17,95 8,96 0,4 4,27% 17,86 8,87 0,49 5,24% 17,44 8,9 0,34 3,68% 17,38 8,84 0,4 4,33% 17,85 8,91 0,33 3,57% 17,77 8,83 0,41 4,44% 33% a b c d e 18,73 10,18 0,45 4,23% 18,61 10,06 0,57 5,36% 18,86 9,85 0,39 3,81% 18,77 9,76 0,48 4,69% 18,86 9,85 0,41 4,00% 18,75 9,74 0,52 5,07% 18,23 9,71 0,42 4,15% 18,17 9,65 0,48 4,74% 18,63 9,62 0,36 3,61% 18,53 9,52 0,46 4,61% 53% a b c d e 20,71 11,71 0,58 4,72% 20,4 11,4 0,89 7,24% 19,62 10,68 0,4 3,61% 19,54 10,6 0,48 4,33% 19,35 10,82 0,54 4,75% 19,22 10,69 0,67 5,90% 19,75 10,76 0,49 4,36% 19,58 10,59 0,66 5,87% 19,38 10,43 0,34 3,16% 19,26 10,31 0,46 4,27% 75% a b c d e 22,38 13,84 0,48 3,35% 21,9 13,36 0,96 6,70% 21 12,06 0,65 5,11% 20,79 11,85 0,86 6,77% 21,28 12,34 0,78 5,95% 21,16 12,22 0,9 6,86% 21,25 12,23 0,12 0,97% 21,11 12,09 0,26 2,11% 20,16 11,61 0,28 2,35% 19,91 11,36 0,53 4,46% 92% a b c d e 25,1 16,17-0,38-2,41% 25,47 16,54-0,75-4,75% 21,48 12,93 0,08 0,61% 21,5 12,95 0,06 0,46% 22,29 13,75 0,03 0,22% 22,38 13,84-0,06-0,44% 22,51 13,97-0,19-1,38% 22,72 14,18-0,4-2,90% 21,54 12,54 0,01 0,08% 21,57 12,57-0,02-0,16%
41 Datum Desorption Burk torkat I ugn. a b c d e Vikt tot Vikt, pellets Fuktavgivning Viktminskning % Vikt tot Vikt, pellets Fuktavgivning Viktminskning % 11% a b c d e 33% a b c d e 53% a b c d e 75% a b c d e 92% a b c d e 17,72 9,17 0,54 5,56% 17,72 9,17 0,54 5,56% 17,92 8,92 0,5 5,31% 17,91 8,91 0,51 5,41% 17,85 8,86 0,5 5,34% 17,84 8,85 0,51 5,45% 17,35 8,81 0,43 4,65% 17,36 8,82 0,42 4,55% 17,75 8,81 0,43 4,65% 17,75 8,81 0,43 4,65% ,59 10,04 0,59 5,55% 18,59 10,04 0,59 5,55% 18,76 9,75 0,49 4,79% 18,74 9,73 0,51 4,98% 18,74 9,73 0,53 5,17% 18,72 9,71 0,55 5,36% 18,11 9,59 0,54 5,33% 18,12 9,6 0,53 5,23% 18,52 9,51 0,47 4,71% 18,5 9,49 0,49 4,91% 20,25 11,25 1,04 8,46% 20,18 11,18 1,11 9,03% 19,49 10,55 0,53 4,78% 19,51 10,57 0,51 4,60% 19,22 10,69 0,67 5,90% 19,18 10,65 0,71 6,25% 19,57 10,58 0,67 5,96% 19,56 10,57 0,68 6,04% 19,23 10,28 0,49 4,55% 19,22 10,27 0,5 4,64% 21,63 13,09 1,23 8,59% 21,53 12,99 1,33 9,29% 20,71 11,77 0,94 7,40% 20,63 11,69 1,02 8,03% 21,02 12,08 1,04 7,93% 21,04 12,1 1,02 7,77% 21,07 12,05 0,3 2,43% 21,03 12,01 0,34 2,75% 19,81 11,26 0,63 5,30% 19,79 11,24 0,65 5,47% 25,62 16,69-0,9-5,70% 25,75 16,82-1,03-6,52% 21,52 12,97 0,04 0,31% 21,51 12,96 0,05 0,38% 22,41 13,87-0,09-0,65% 22,4 13,86-0,08-0,58% 22,84 14,3-0,52-3,77% 22,84 14,3-0,52-3,77% 21,55 12,55 0 0,00% 21,55 12,55 0 0,00%
42 Data för diagram Behållare LiCl RF MgCl2 RF 8,21% 0 6,12% ,78% 11 2,55% ,92% 33 2,64% ,60% 53 2,53% ,47% 72 4,09% ,20% 92 0,23% Behållare LiCl Förändring MgCl2 Förändring 8,90% -0,48% 6,50% -0,36% 11 4,33% 12,52% 4,14% 9,22% 33 4,23% 23,68% 3,81% 19,42% 54 4,72% 43,17% 3,61% 29,72% 76 3,35% 68,97% 5,11% 47,83% 93-2,41% 92,42% 0,61% 55,94% 90,01% 56,56% Behållare LiCl Förändring MgCl2 Förändring 11 5,25% 11,59% 4,88% 8,47% 33 5,36% 22,56% 4,69% 18,54% 54 7,24% 40,65% 4,33% 29,00% 76 6,70% 65,62% 6,77% 46,18% 93-4,75% 94,76% 0,46% 56,10% 90,01% 56,56% Behållare LiCl Förändring MgCl2 Förändring 11 5,56% 11,29% 5,31% 8,05% 33 5,55% 22,37% 4,79% 18,44% 54 8,46% 39,43% 4,78% 28,55% 76 8,59% 63,73% 7,40% 45,55% 93-5,70% 95,71% 0,31% 56,25% 90,01% 56,56% Behållare LiCl Förändring MgCl2 Förändring 11 5,56% 11,29% 5,41% 7,94% 33 5,55% 22,37% 4,98% 18,24% 54 9,03% 38,86% 4,60% 28,73% 76 9,29% 63,03% 8,03% 44,92% 93-6,52% 96,54% 0,38% 56,17% 90,01% 56,56%
43 Mg(NO3)2 RF NaCl RF KNO3 Förändring 6,15% 0 5,50% 0 5,50% -0,57% 2,99% 11 2,49% 11 2,38% 8,81% 2,63% 33 2,86% 33 2,40% 17,69% 3,08% 53 1,69% 53 2,04% 27,56% 5,26% 72-2,19% 72 1,26% 41,82% 0,15% 92 0,00% 92 0,08% 50,94% ,02% Mg(NO3)2 Förändring NaCl Förändring KNO3 Förändring 6,50% -0,84% 5,78% -0,84% 5,78% -0,84% 4,27% 8,36% 3,68% 7,51% 3,57% 7,62% 4,00% 19,47% 4,15% 17,76% 3,61% 16,49% 4,75% 31,95% 4,36% 31,02% 3,16% 26,45% 5,95% 51,94% 0,97% 47,64% 2,35% 40,73% 0,22% 65,61% -1,38% 67,20% 0,08% 50,94% 65,82% 65,82% 51,02% Mg(NO3)2 Förändring NaCl Förändring KNO3 Förändring 5,24% 7,40% 4,33% 6,86% 4,44% 6,75% 5,07% 18,40% 4,74% 17,16% 4,61% 15,49% 5,90% 30,80% 5,87% 29,51% 4,27% 25,33% 6,86% 51,02% 2,11% 46,51% 4,46% 38,62% -0,44% 66,26% -2,90% 68,73% -0,16% 51,18% 65,82% 65,82% 51,02% Mg(NO3)2 Förändring NaCl Förändring KNO3 Förändring 5,34% 7,29% 4,65% 6,54% 4,65% 6,54% 5,17% 18,30% 5,33% 16,57% 4,71% 15,39% 5,90% 30,80% 5,96% 29,42% 4,55% 25,05% 7,93% 49,96% 2,43% 46,19% 5,30% 37,78% -0,65% 66,48% -3,77% 69,60% 0,00% 51,02% 65,82% 65,82% 51,02% Mg(NO3)2 Förändring NaCl Förändring KNO3 Förändring 5,45% 7,19% 4,55% 6,65% 4,65% 6,54% 5,36% 18,11% 5,23% 16,67% 4,91% 15,19% 6,25% 30,45% 6,04% 29,33% 4,64% 24,96% 7,77% 50,11% 2,75% 45,86% 5,47% 37,61% -0,58% 66,40% -3,77% 69,60% 0,00% 51,02% 65,82% 65,82% 51,02%
44 Bilaga 3 - Data, experiment 2, absorption Burk Tid & datum Startvikt Vikt behållare Vikt, pellets Vikt tot Vikt pellets Fuktupptagning Viktökning % Vikt tot Vikt pellets Fuktupptagning Viktökning % 11% K2CO3 a 8,53 8,31 17,1 8,57 0,26 3,13% 17,2 8,67 0,36 4,33% Q a 9 8,31 17,6 8,6 0,29 3,49% 17,68 8,68 0,37 4,45% NaNO2 a 8,94 8,31 17,52 8,58 0,27 3,25% 17,62 8,68 0,37 4,45% NaNO3 a 8,9 8,31 17,49 8,59 0,28 3,37% 17,58 8,68 0,37 4,45% NH4NO3 a 8,93 8,31 17,48 8,55 0,24 2,89% 17,61 8,68 0,37 4,45% 33% K2CO3 b 8,95 8,31 17,9 8,95 0,64 7,70% 18,09 9,14 0,83 9,99% Q b 9 8,31 18,08 9,08 0,77 9,27% 18,26 9,26 0,95 11,43% NaNO2 b 9,01 8,31 18,06 9,05 0,74 8,90% 18,29 9,28 0,97 11,67% NaNO3 b 8,52 8,31 17,51 8,99 0,68 8,18% 17,73 9,21 0,9 10,83% NH4NO3 b 8,55 8,31 17,51 8,96 0,65 7,82% 17,74 9,19 0,88 10,59% 53% K2CO3 c 9,04 8,31 18,51 9,47 1,16 13,96% 18,74 9,7 1,39 16,73% Q c 9 8,31 18,57 9,57 1,26 15,16% 18,89 9,89 1,58 19,01% NaNO2 c 8,99 8,31 18,64 9,65 1,34 16,13% 19 10,01 1,7 20,46% NaNO3 c 8,54 8,31 18,11 9,57 1,26 15,16% 18,44 9,9 1,59 19,13% NH4NO3 c 8,54 8,31 17,95 9,41 1,1 13,24% 18,31 9,77 1,46 17,57% 75% K2CO3 d 8,97 8,31 18,96 9,99 1,68 20,22% 19,34 10,37 2,06 24,79% Q d 8,54 8,31 18,83 10,29 1,98 23,83% 19,17 10,63 2,32 27,92% NaNO2 d 8,93 8,31 19,2 10,27 1,96 23,59% 19,68 10,75 2,44 29,36% NaNO3 d 9 8,31 19,18 10,18 1,87 22,50% 19,56 10,56 2,25 27,08% NH4NO3 d 9 8, ,69 20,34% 19,47 10,47 2,16 25,99% 92% K2CO3 e 8,55 8,31 18,93 10,38 2,07 24,91% 19,29 10,74 2,43 29,24% Q e 8,93 8,31 19,67 10,74 2,43 29,24% 20,31 11,38 3,07 36,94% NaNO2 e 8,94 8,31 19,87 10,93 2,62 31,53% 20,48 11,54 3,23 38,87% NaNO3 e 9,02 8,31 19,8 10,78 2,47 29,72% 20,38 11,36 3,05 36,70% NH4NO3 e 9 8,31 19,46 10,46 2,15 25,87% 20,07 11,07 2,76 33,21% 100% K2CO3 f 9 8,31 19,69 10,69 2,38 28,64% 20,07 11,07 2,76 33,21% Q f 8,92 4,99 15,71 6,79 1,8 36,07% 16,11 7,19 2,2 44,09% NaNO2 f 8,55 8,31 19,94 11,39 3,08 37,06% 20,65 12,1 3,79 45,61% NaNO3 f 8,53 8,31 19,65 11,12 2,81 33,81% 20,37 11,84 3,53 42,48% NH4NO3 f 9 8,31 19,85 10,85 2,54 30,57% 20,54 11,54 3,23 38,87%
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 merFUKT 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 merByggnadsfysik 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 merProjektet. Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska. Doktorand: Handledare:
Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska OSKAR LINDEROTH Projektet Doktorand: Oskar Linderoth Avd. Byggnadsmaterial, Lunds Universitet
Läs merProjektet Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska.
Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska OSKAR LINDEROTH Projektet Handledare: Peter Johansson Lars Wadsö Katja Fridh Avd. Byggnadsmaterial,
Läs merRAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2011-02-22 FX000041 B 1 (3)
RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2011-02-22 FX000041 B 1 (3) Handläggare Pavlos Ollandezos Provning och kontroll, Borås 010-516 68 64, Pavlos.Ollandezos@cbi.se Sika Sverige AB Christer Gustavsson Flöjelbergsgatan
Läs merFuktkvotsvariation i fanerbuntar vid ändrad relativ luftfuktighet. Dick Sandberg & Lars Blomqvist Växjö University, School of Technology &
Fuktkvotsvariation i fanerbuntar vid ändrad relativ luftfuktighet Dick Sandberg & Lars Blomqvist Växjö University, School of Technology & Working paper no. 2006:13 Sammanfattning I denna undersökning har
Läs merByggmaterial med statistik Provmoment: Tentamen i byggmaterial Ladokkod:41B10B Tentamen ges för: IH byggnadsingenjörer årskurs 2
Byggmaterial med statistik Provmoment: Tentamen i byggmaterial Ladokkod:41B10B Tentamen ges för: IH byggnadsingenjörer årskurs 2 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:
Läs merFuktmätning 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 merNyheter inom betongforskningen
Nyheter inom betongforskningen nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Försöken bakom TorkaS3 100 Självuttorkning, Byggcement
Läs merBetong med mineraliska tillsatser -Hur förändrade materialegenskaper kan inverka på den avlästa RF-nivån vid borrhålsmätningar
Betong med mineraliska tillsatser -Hur förändrade materialegenskaper kan inverka på den avlästa RF-nivån vid borrhålsmätningar Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Vad är
Läs merIngjuten 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 merBestämning av vattenkvot och/eller vattenhalt
Publikation 1987:162 Bestämning av vattenkvot och/eller vattenhalt Determination of moisture content of soil Metodbeskrivning 40:1977 1. Orientering... 3 2. Ordförklaring... 3 3. Sammanfattning... 3 4.
Läs merUttorkningsberäkning 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 merÖkat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt
Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A
Läs merNyheter inom betongområdet!
Nyheter inom betongområdet! Betong med mineraliska tillsatser Nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Oskar Linderoth Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola
Läs merJonföreningar och jonbindningar del 2. Niklas Dahrén
Jonföreningar och jonbindningar del 2 Niklas Dahrén Innehåll Del 1: o Hur jonföreningar bildas/framställs. o Hur jonföreningar är uppbyggda (kristallstruktur). o Jonbindning. o Hur atomernas radie påverkas
Läs merP2: Handbok och beräkningsprogram som underlag för dimensionering av värmepumpar och indirekta kylsystem med köldbärare
P2: Handbok och beräkningsprogram som underlag för dimensionering av värmepumpar och indirekta kylsystem med köldbärare Forskarutförare och projektledare: Åke Melinder, Energiteknik, KTH Projektets mål:
Läs merVattenavvisande impregnering - material och utförande. CBI Betonginstitutet
Vattenavvisande impregnering - material och utförande CBI Betonginstitutet Vattenavvisande impregnering Vad består vattenavvisande impregneringsmedel av? Inträngning och utvärderingsmetoder Faktorer som
Läs merBetong med mineraliska tillsatser -Nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar
Betong med mineraliska tillsatser -Nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Self-desiccation in the sorption isotherm
Läs merBetong med mineraliska tillsatser -Nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar
Betong med mineraliska tillsatser -Nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Self-desiccation in the sorption isotherm
Läs merFanerfuktkvot 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 merJoner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175
Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga
Läs merCollaborative Product Development:
Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen
Läs merFörstudie: Värmebehandling av trä
Förstudie: Värmebehandling av trä Slutrapport S A Ahmed, T Morén LTU Innehållsförteckning Projektplan och syfte 2 Resultat och slutsatser 2 Sammanfattning 3-1 - Projektplan och syfte Projektet har bedrivits
Läs merNyheter inom betongforskningen -nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar
Nyheter inom betongforskningen -nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Försöken bakom TorkaS3 100 Självuttorkning, Byggcement
Läs merTitel Mall för Examensarbeten (Arial 28/30 point size, bold)
Titel Mall för Examensarbeten (Arial 28/30 point size, bold) SUBTITLE - Arial 16 / 19 pt FÖRFATTARE FÖRNAMN OCH EFTERNAMN - Arial 16 / 19 pt KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ELEKTROTEKNIK OCH DATAVETENSKAP
Läs merUppdrag. Sika Sverigee AB Mölndal. (1 bilaga) Provning. Provföremål. Provningsprogram Metod enligt SS-EN
Uppdragsnummer FX000041 A 1 (3) Handläggare Pavlos Ollandezos Provning och kontroll, Borås 010-516 68 64, Pavlos.Ollandezos@cbi..se Sika Sverigee AB Christer Gustavsson Flöjelbergsgatan 8A.1 431 37 Mölndal
Läs merFuktegenskaper hos en funktionsfärg med termokeramisk membran-teknologi
AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik Fuktegenskaper hos en funktionsfärg med termokeramisk membran-teknologi Marcus Gråby och Christian Martinsson 2018 Examensarbete,
Läs merwww.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 merKursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership
Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna
Läs merCorrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström
Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många
Läs merAtt planera bort störningar
ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare
Läs mer4 Beräkna massprocenthalten koppar i kopparsulfat femhydrat Hur många gram natriumklorid måste man väga upp för att det ska bli 2 mol?
Stökiometri VI 1 Hur många atomer finns det i en molekyl H 2SO 4? 1 2 Skriv kemiska formeln för jonföreningar: 2 a) Kalciumoxid b) Kaliumjodid c) Strontiumhydroxid d) Aluminiumsulfit 3 Ange eller beräkna:
Läs merHandbok och beräkningsprogram som underlag för dimensionering av värmepumpar och indirekta kylsystem med köldbärare
Handbok och beräkningsprogram som underlag för dimensionering av värmepumpar och indirekta kylsystem med köldbärare Forskarutförare och projektledare: Åke Melinder, Energiteknik, KTH Projektets mål: Att
Läs merFuktegenskaper hos magnesiumoxidskivor
Fuktegenskaper hos magnesiumoxidskivor LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Avdelning Byggnadsmaterial, Institutionen för Bygg- och miljöteknologi Examensarbete, Lund 2016 Aleksandra Talevska
Läs merInformation technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 26300:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-17 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.30 Information technology Open Document
Läs merGrafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:
IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its
Läs merEtt 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 merKapitel 14. HA HA K a HO A H A. Syror och baser. Arrhenius: Syror producerar H 3 O + -joner i lösningar, baser producerar OH -joner.
Kapitel 14 Syror och baser Kapitel 14 Innehåll 14.1 Syror och baser 14.2 Syrastyrka 14.3 ph-skalan 14.4 Beräkna ph för en stark syra 14.5 14.6 14.7 Flerprotoniga syror 14.8 14.9 Molekylstrukturens inverkan
Läs merFiltralite Air. Filtralite Air LUFTRENING. Effektiv borttagning av lukt
Filtralite Air LUFTRENING Effektiv borttagning av lukt 1 Vårt uppdrag Ren luft är en nödvändighet för ett behagligt liv. Dålig luft från industri, jordbruk och avloppsrening kan renas genom biofilm i biofilter.
Läs merKyltekniska Föreningen
Kyltekniska Föreningen Samling: Kl. 17.00 KTH Energiteknik, Brinellvägen 64, Stockholm Måltid: Mat serveras från kl 17.00 Program: Preliminärt program - Ordförande välkomnar (Peter Rohlin) - Fuktig luft
Läs merMethods to increase work-related activities within the curricula. S Nyberg and Pr U Edlund KTH SoTL 2017
Methods to increase work-related activities within the curricula S Nyberg and Pr U Edlund KTH SoTL 2017 Aim of the project Increase Work-related Learning Inspire theachers Motivate students Understanding
Läs merHur en stoppar en handbollsplan i ett snapsglas. Emma Björk Nanostrukturerade material
Hur en stoppar en handbollsplan i ett snapsglas Emma Björk Nanostrukturerade material 2 Vad är nanoteknologi? Nano betyder miljarddel, 1 nm= 0.000 000 001 m (ett hårstrå är ca 50 000 nm tjockt) Nanoteknologi:
Läs merTentamen, Termodynamik och ytkemi, KFKA01,
Tentamen, Termodynamik och ytkemi, KFKA01, 2016-10-26 Lösningar 1. a Mängden vatten är n m M 1000 55,5 mol 18,02 Förångningen utförs vid konstant tryck ex 2 bar och konstant temeratur T 394 K. Vi har alltså
Läs merSVENSK STANDARD SS-ISO 8756
Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1997-12-30 1 1 (9) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA OCH INTERNATIONELLA STANDARDPUBLIKATIONER
Läs merMaterien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler
Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där
Läs merLathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall. F orfattare Institutionen f or teknikvetenskap och matematik
Lathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall F orfattare forfattare@student.ltu.se Institutionen f or teknikvetenskap och matematik 31 maj 2017 1 Sammanfattning Sammanfattningen är fristående från rapporten
Läs merför kalibrering av fuktgivare. Systemet organiseras inom Rådet för Byggkompetens (RBK). I dag är fuktmätning i betonggolv en betydande verksamhet.
Hög betongkvalitet ger kort och säker torktid även under ogynnsamma klimatförhållanden Resultat från ett forskningsprojekt vid Lunds tekniska högskola (LTH) presenteras i artikeln. Det framgår att betong
Läs merFuktegenskaper hos lättballastbetonger. beräkningar och mätningar. Sensobyg delprojekt D4. Lars-Olof Nilsson LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Fuktegenskaper hos lättballastbetonger från Expan A/S beräkningar och mätningar Sensobyg delprojekt D4 Lars-Olof Nilsson Rapport TVBM-7199
Läs merTentamen del 2 SF1511, , kl , Numeriska metoder och grundläggande programmering
KTH Matematik Tentamen del 2 SF1511, 2018-03-16, kl 8.00-11.00, Numeriska metoder och grundläggande programmering Del 2, Max 50p + bonuspoäng (max 4p). Rättas ast om del 1 är godkänd. Betygsgränser inkl
Läs merInverkan av balkonginglasning
Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Inverkan av balkonginglasning på armeringskorrosion Ali Farhang Bro & Tunnel Ramböll Sverige AB Agenda Balkonginglasning Bakgrund om karbonatisering och armeringskorrosion
Läs merBallingmetoden. Jonas Roman. En genomgång av Ballingmetoden i teori och praktik. Utgåva 2.0
Ballingmetoden Jonas Roman En genomgång av Ballingmetoden i teori och praktik Utgåva 2.0 Innehållsförteckning Inledning 3 Teoretisk bakgrund 4 Uträkning av doseringarna 6 Recept 10 BALLING CLASSIC 10 BALLING
Läs merSvar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent
Kapitel 6 6.1 Se lärobokens svar och anvisningar. 6.3 Se lärobokens svar och anvisningar. 6. Se lärobokens svar och anvisningar. 6.5 Kalcium reagerar med vatten på samma sätt som natrium. Utgångsämnena
Läs merVattenavvisande impregnering - material och utförande. CBI Betonginstitutet Katarina Malaga
Vattenavvisande impregnering - material och utförande CBI Betonginstitutet Katarina Malaga CBI Betonginstitutet AB BORÅS LUND STOCKHOLM Forskning 50 % Provning 15 % Utredning 20 % Kursverksamhet 15 % Vattenavvisande
Läs merKapitel 14. Syror och baser
Kapitel 14 Syror och baser Kapitel 14 Innehåll 14.1 Syror och baser 14.2 Syrastyrka 14.3 ph-skalan 14.4 Beräkna ph för en stark syra 14.5 Beräkna ph för en svag syra 14.6 Baser 14.7 Flerprotoniga syror
Läs merProvning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix
CBI UPPDRAGSRAPPORT P900734-B Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix www.cbi.se CBI Betonginstitutet Uppdragsrapport P900734-B Provning av tryckhållfasthet,
Läs merKursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1
Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education
Läs merVärdera metan ur klimatsynpunkt
Värdera metan ur klimatsynpunkt Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 35-465 22 The Global Warming Potential (GWP) is defined as the timeintegrated
Läs merGodkänt-del. Hypotetisk tentamen för Termodynamik och ytkemi, KFKA10
Hypotetisk tentamen för Termodynamik och ytkemi, KFKA10 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, utdelat formelblad och tabellblad. Godkänt-del För uppgift 1 9 krävs endast svar. För övriga uppgifter ska slutsatser
Läs merWoodBuild 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 merMaria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr
Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:
Läs merTestrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX
Nr. 01-1602 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Postadress Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Box 1026 08-525 099 40 5801-6379 556302-7530 info@fvuab.se 101 38 Stockholm Telefax Internet Besöksadress 08-525 099
Läs mer18. Fasjämvikt Tvåfasjämvikt T 1 = T 2, P 1 = P 2. (1)
18. Fasjämvikt Om ett makroskopiskt system består av flere homogena skilda komponenter, som är i termisk jämvikt med varandra, så kallas dessa komponenter faser. 18.0.1. Tvåfasjämvikt Jämvikt mellan två
Läs merStökiometri I Massa-Molmassa Substansmängd
Stökiometri I Massa-Molmassa Substansmängd 1 1 Bestäm atommassan för a) Syre b) Barium c) N 2 d) 8 S 2 2 Bestäm formelmassan för: a) Natriumklorid b) Aluminiumoxid c) Ag 2 SO 4 d) ZnHg(SCN) 4 e) UO 2 (NO
Läs merFuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor. Moisture movement in inorganic wet room- and windbreak boards. Daniel Pehrsson.
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi Avdelningen för Byggnadsmaterial Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor Moisture movement in inorganic
Läs merUtvärdering av uttorkning av fukt i betongväggar med aktiv elektroosmos.
Utgiven av: Stephan Mangold Till: Björn Sundvall, Arid AB 2016-04-04 Klassifikation: Öppen Dränering utan att gräva Utvärdering av uttorkning av fukt i betongväggar med aktiv elektroosmos. Sammanfattning
Läs merAnders 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 merAnders 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 merAktivt kol från rötslam
Aktivt kol från rötslam Potential som adsorbent i avloppsvatten och dagvatten Alexander Betsholtz VA-teknik, LTH Bakgrund SLAM? Deponi/anläggningsjord Aktivt kol/biokol Åkermark Förbränning Extraktion
Läs merEcolin - Natural silence!
NATURAL AND RENEWABLE tm Ecolin - Natural silence! To reduce the noise level is one of the biggest challenges as more and more companies choose open floor plans and an activity-based approach. Morgana
Läs merGrafisk teknik IMCDP. Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:
Grafisk teknik Sasan Gooran (HT 2006) Iterative Method Controlling Dot Placement (IMCDP) Assumptions: The original continuous-tone image is scaled between 0 and 1 0 and 1 represent white and black respectively
Läs merSocial innovation - en potentiell möjliggörare
Social innovation - en potentiell möjliggörare En studie om Piteå kommuns sociala innovationsarbete Julia Zeidlitz Sociologi, kandidat 2018 Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik
Läs merGrafisk teknik. Sasan Gooran (HT 2006)
Grafisk teknik Sasan Gooran (HT 2006) Iterative Method Controlling Dot Placement (IMCDP) Assumptions: The original continuous-tone image is scaled between 0 and 1 0 and 1 represent white and black respectively
Läs merHär växer människor och kunskap
Syror och baser 2 - Elektron, -1 - Protoner, +1 Natrium (Na) Valenselektron 1 st Elektronskal 3st 3 Natrium Neon 11 10 Alla ämnen vill ha fullt ytterskal. Så Na försöker efterlikna Ne. 4 Denna elektron
Läs merVad behöver man ev. inhandla?
Hot nano coating med kaustic soda (Version 2016-Aug-07) En hands on guide för hur man gör nano coating, i detta fall på kopparplattor. Det är ju det första steget man behöver göra för att komma igång med
Läs merFukt, 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 merERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.
2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM
Läs merSWESIAQ 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 merBränsleanalys och rökgaskalkyl. Oorganisk Kemi I Föreläsning
Bränsleanalys och rökgaskalkyl Oorganisk Kemi I Föreläsning 4 15.4.2010 Innehåll Rökgassammansättning Bränslesammansättning Förbränningsreaktioner Lufttillförsel Askan Termer och begrepp Fasta bränslen
Läs merLaboration 2, Materials Termodynamik
Laboration 2, Materials Termodynamik Vi bekantade oss med Thermo-Calc i förra uppgiften och idag skall vi fortsätta att undersöka hur vi kan manipulera termodynamik med detta datorprogram. Du förväntas
Läs merProjektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen
Examensarbete Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen Malin Carlström, Sandra Mårtensson 2010-05-21 Ämne: Informationslogistik Nivå: Kandidat Kurskod: 2IL00E Projektmodell
Läs merFuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor. Moisture movement in inorganic wetroom boards and windbreaking boards.
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi Avdelningen för Byggnadsmaterial Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor Moisture movement in inorganic
Läs merForma komprimerat trä
Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol
Läs merRepetition F11. Molär Gibbs fri energi, G m, som funktion av P o Vätska/fasta ämne G m G m (oberoende av P) o Ideal gas: P P. G m. + RT ln.
Repetition F11 Molär Gibbs fri energi, G m, som funktion av P o Vätska/fasta ämne G m G m (oberoende av P) o Ideal gas: G m = G m + RT ln P P Repetition F11 forts. Ångbildning o ΔG vap = ΔG P vap + RT
Läs merModule 6: Integrals and applications
Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important
Läs merSVENSK STANDARD SS :2005. Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning. Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing
SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-18 Utgåva 4 Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing ICS 91.100.30 Språk: svenska Publicerad: mars
Läs merMANUAL AVFUKTARE.
MANUAL AVFUKTARE www.drybox.se Innehållsförteckning Introduktion...... Allmänt om avfuktare... 2 Relativ luftfuktighet (RF) vs fuktkvot i trä (FK)... Vridpotentiometer (gäller endast X2)... 5 Strömställare
Läs merYtor och gränsskikt, Lektion 1 Ytspänning, kapillaritet, ytladdning
Ytor och gränsskikt, Lektion 1 Ytspänning, kapillaritet, ytladdning Uppgift 1:1 Vid 20 C är ytspänningarna för vatten och n-oktan 72,8 mn/m respektive 21,8 mn/m, och gränsskiktsspänningen 50.8 mn/m. Beräkna:
Läs mer4. Kemisk jämvikt när motsatta reaktioner balanserar varandra
4. Kemisk jämvikt när motsatta reaktioner balanserar varandra 4.1. Skriv fullständiga formler för följande reaktioner som kan gå i båda riktningarna (alla ämnen är i gasform): a) Kolmonoxid + kvävedioxid
Läs merKontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik
Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-18 3P07520-02 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Vita Grand
Läs merKursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1
Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle
Läs merKontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik
Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-18 3P07520-03 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa @Home Dream
Läs merSyns du, finns du? Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap
Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Syns du, finns du? - En studie över användningen av SEO, PPC och sociala medier som strategiska kommunikationsverktyg i svenska företag
Läs merMaterial. Jord (utifrån) Påsjord är ofta steriliserad och innehåller inget liv.
Ekoflaskan Ekoflaskan är som ett jordklot i miniatyr där glaset och gaserna inuti är atmosfären. Den är en utmärkt modell när man vill arbeta med frågor och observationer om hur livet på jorden fungerar.
Läs merSoftline.
Softline www.abstracta.se Softline I arbetsmiljöer med hög ljudbelastning ger Softline högsta möjliga ljudabsorption över hela sin yta. Skärmen passar t ex utmärkt i öppna kontorslandskap, då det finns
Läs merOxidationstal. Niklas Dahrén
Oxidationstal Niklas Dahrén Innehåll Förklaring över vad oxidationstal är. Regler för att bestämma oxidationstal. Vad innebär oxidation och reduktion? Oxidation: Ett ämne (atom eller jon) får ett elektronunderskott
Läs merPå samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av:
Kemiska beräkningar HT 2008 - Laboration 2 Syrabastitrering Syftet med den här laborationen är att ge laboranten insikt i användandet av phmeter vid ph-titreringar, samt förstå hur titrerkurvor för starka,
Läs merInblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB
Inblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB Robert Samuelsson Mehrdad Arshadi Torbjörn Lestander Michael Finell Pelletsplattformen BTK-Rapport 2011:3 SLU Biomassateknologi och Kemi
Läs merFöreläsning 2.3. Fysikaliska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt S = k lnw
Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 N molekyler V Repetition Fö2.2 Entropi är ett mått på sannolikhet W i = 1 N S = k lnw Föreläsning 2.3 Fysikaliska reaktioner 2V DS = S f S i = Nkln2 Björn Åkerman
Läs mer