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Humidité absolue de l’air (φ)

L’humidité absolue de l’air décrit la densité de vapeur d’eau : c’est-à-dire la masse de vapeur d’eau contenue dans un volume d’air déterminé.

Peut être mesuré avec :

Définition : humidité absolue de l'air

La teneur en eau gazeuse dans l'air est communément appelée humidité de l'air. L'eau gazeuse, la vapeur d'eau, est ici invisible, car il ne s'agit pas des volutes de vapeur formées de petites gouttelettes qui constituent le brouillard bien visible. La quantité de vapeur d'eau que l'air peut absorber dépend fortement de la température locale.

Pour déterminer précisément l'humidité de l'air dans une pièce, il faut distinguer entre humidité relative, maximale et absolue. L'humidité absolue de l'air décrit la densité de vapeur d'eau, c'est-à-dire la masse de vapeur d'eau contenue dans un volume d'air déterminé. Elle est généralement exprimée en g/m³ et se situe entre zéro et la teneur maximale en vapeur d'eau que l'air peut atteindre, à un volume déterminé, à une température donnée. En revanche, l'humidité relative de l'air décrit le rapport entre la densité de vapeur d'eau et l'humidité maximale de l'air.

Le point de rosée joue également un rôle important dans ce contexte. Il décrit la température en dessous de laquelle la vapeur d'eau se condense en rosée ou en brouillard. Comme l'air peut retenir moins de vapeur d'eau à des températures plus basses, l'excédent devient liquide à partir du point de rosée.

Valeurs limites pour l'humidité absolue de l'air

Concernant l'humidité absolue de l'air, aucune valeur limite n'a encore été formulée pour les espaces intérieurs.

Le plus grand danger dans les pièces à humidité de l'air trop élevée réside sans doute dans la formation de moisissures. Le seuil pour cela se situe à une humidité relative de l'air de 60 %. Dans une pièce à une température de 20 °C, cela correspond à une humidité absolue de l'air de 10,4 g/m³.

Les variations de température au sein de la pièce sont particulièrement problématiques. Selon l'isolation, une humidité relative de l'air de seulement 50 % peut déjà suffire, en passant sous le point de rosée à proximité de murs extérieurs plus froids, à contribuer à la formation de moisissures. Les matériaux de construction utilisés jouent également un rôle important ici. Ils ont une grande influence sur la vitesse à laquelle la vapeur d'eau diffuse.

DésignationValeurs limites humidité absolue de l'air
Recommandation générale valeur minimale6,9 g/m³
Recommandation générale valeur maximale10,4 g/m³

Conséquences d'une humidité de l'air trop élevée ou trop basse

Les atteintes à la santé liées à la teneur en vapeur d'eau de l'air dépendent fortement de l'humidité relative de l'air. Si celle-ci est trop basse, le système immunitaire s'affaiblit. De plus, on observe un dessèchement des muqueuses, des irritations cutanées et une capacité respiratoire réduite. Le risque d'air trop sec augmente surtout en hiver. L'air extérieur froid ne peut absorber que peu de vapeur d'eau. Lorsqu'il pénètre dans les espaces intérieurs et y est réchauffé, par exemple par le chauffage, l'humidité relative diminue à humidité absolue constante.

Une humidité de l'air trop élevée peut non seulement provoquer un inconfort et une sollicitation de la circulation ainsi qu'une productivité réduite. La probabilité de formation de moisissures dans l'espace intérieur augmente également. Si leurs spores pénètrent dans l'organisme par les voies respiratoires, elles peuvent entraîner des troubles tels que des conjonctivites, des troubles gastro-intestinaux, des douleurs articulaires, de l'asthme ou des migraines.

De plus, les acariens se multiplient davantage à partir d'une humidité relative de l'air élevée de 60 %, ce qui peut être particulièrement problématique pour les personnes allergiques.

Origine de l'humidité de l'air

À la surface de l'eau, des molécules d'eau individuelles passent dans l'air grâce à leur énergie thermique. Les molécules d'eau présentes dans l'air retournent également à la surface de l'eau si elles la rencontrent. Plus il y a de molécules d'eau dans l'air, plus cela se produit fréquemment. À partir d'une humidité relative de l'air de 100 %, autant de molécules retournent à la surface de l'eau qu'il n'en sort. L'air est saturé. Si l'on réchauffe l'air, cet équilibre ne se produit toutefois qu'avec un nombre plus élevé de molécules d'eau dans l'air. Sa capacité d'absorption a augmenté.

Comme l'humidité relative de l'air dépend fortement de la température, la capacité d'absorption d'eau de l'air étant elle-même dépendante de la température, il est difficile de déterminer si une humidification active de l'air est efficace. Si l'on recouvre par exemple le chauffage d'un chiffon humide, la température de la pièce diminue, car la puissance de chauffe diminue. Cette baisse de température seule entraîne déjà une augmentation de l'humidité relative de l'air. L'humidité absolue de l'air, en revanche, ne change pas du seul fait du changement de température, car si l'air n'absorbe pas d'humidité, la masse d'eau par mètre cube d'air n'augmente pas. Ce n'est que lorsque l'humidité absolue de l'air augmente que l'on peut affirmer avec certitude que le chiffon humide contribue à augmenter l'humidité de l'air.

Capteur utilisé :

L'humidité absolue de l'air est mesurée dans l'air-Q par un capteur d'humidité relative de très haute précision. L'humidité absolue de l'air est déduite de la valeur mesurée. L'air-Q réagit un peu plus lentement aux variations d'humidité de l'air qu'un capteur d'humidité totalement exposé.

Mesurer l'humidité de l'air

L'air-Q dispose, en tant qu'analyseur d'air et appareil de mesure, également d'un capteur capable de mesurer en temps réel l'humidité absolue de l'air ainsi que d'autres paramètres de l'air intérieur. L'humidité absolue de l'air est d'ailleurs aussi appelée densité de vapeur d'eau.

De nombreuses informations sur la technologie de l'air-Q se trouvent ici. Vous pouvez commander l'air-Q dans la boutique en ligne.

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