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Relative humidity (ρ)

Air humidity refers to the proportion of water vapor in the gaseous mixture that is air. Air humidity that is too high or too low in indoor spaces can have a negative impact on human well-being and health.

Définition

L'humidité de l'air décrit la teneur en vapeur d'eau de l'air et se mesure de façon absolue en g/m³ et de façon relative en %. Il ne faut pas confondre la vapeur d'eau avec les volutes de vapeur qui s'élèvent d'une casserole d'eau bouillante, même si le nom peut y inciter. La vapeur d'eau est de l'eau à l'état gazeux et, comme tout autre composant de l'air, est donc invisible.

L'humidité relative de l'air décrit le rapport entre l'humidité absolue et l'humidité maximale de l'air. Elle décrit donc le rapport entre la vapeur d'eau réellement contenue dans l'air et la teneur maximale possible en vapeur d'eau, exprimé en pourcentage.

De manière générale, on distingue entre humidité absolue, relative et maximale de l'air. L'humidité absolue de l'air est définie comme la masse de vapeur d'eau contenue dans un volume d'air déterminé. On entend par humidité maximale de l'air la plus haute humidité absolue possible à une température donnée.

Plus la température de l'air est basse, moins il peut absorber de vapeur d'eau. En cas de refroidissement, il peut donc arriver que l'humidité maximale de l'air soit dépassée, si l'air auparavant plus chaud présentait déjà une humidité relative élevée. L'eau se condense alors sur les murs, le sol et le plafond.

Valeurs limites pour l'humidité relative de l'air :

Aucune valeur limite légale n'a été fixée, ni pour les espaces de travail ni pour les espaces d'habitation. Dans les pièces closes, une humidité relative de l'air comprise entre 40 et 60 % est recommandée. Une fourchette entre 30 et 70 % d'humidité relative est considérée comme acceptable. Si l'humidité relative de l'air dépasse 95 % ou descend en dessous de 23 %, l'air est perçu comme inconfortable par la plupart des personnes.

Le seuil de formation de moisissures dans les pièces est dépassé à partir de 60 % d'humidité de l'air. Ceci s'applique avec une restriction : lorsque les murs extérieurs sont nettement plus froids que l'air intérieur, ce qui se produit surtout durant la moitié froide de l'année.

DesignationRelative Humidity Limits
General Recommendation: Minimum Value40 %
General Recommendation: Maximum Value60 %

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

Si l'humidité de l'air dans une pièce est trop faible, la capacité respiratoire est réduite. De plus, la sécheresse peut provoquer des irritations et des inflammations cutanées. Les muqueuses peuvent également se dessécher, ce qui augmente nettement le risque d'infections grippales et de rhumes. Dans les cas extrêmes, cela peut entraîner des saignements de nez plus fréquents.

En cas d'humidité relative de l'air trop élevée, la transpiration, en tant que régulation de la température corporelle, est entravée, ce qui altère le bien-être et donc la capacité de performance. De plus, la circulation sanguine est sollicitée dans les pièces perçues comme lourdes et humides.

S'y ajoute le risque de formation de moisissures dans les espaces intérieurs provoqué par une humidité de l'air élevée. La plupart des espèces de moisissures préfèrent une humidité relative de l'air de 80 % à une température de 20 °C, certaines espèces apparaissant même à une humidité plus faible. Les spores et les gaz COV des moisissures peuvent provoquer, en plus des allergies, diverses autres affections en cas d'inhalation. Parmi celles-ci figurent notamment les migraines, l'asthme, la toux et le rhume, les conjonctivites ainsi que des altérations cutanées, des douleurs articulaires et des troubles gastro-intestinaux.

En cas d'humidité de l'air élevée supérieure à 60 %, on observe en outre une multiplication accrue des acariens. Ceux-ci libèrent alors davantage d'allergènes en fonction de leur population accrue, ce qui pèse particulièrement sur les personnes allergiques.

Origine :

La vapeur d'eau se forme par l'évaporation de molécules d'eau individuelles qui se détachent de la surface de l'eau grâce à l'énergie thermique et passent dans l'air. Ce processus dépend fortement de la température de l'eau et de l'air. Parmi les autres facteurs importants figurent la taille de la surface d'eau ainsi que le degré de saturation de l'air.

Dans les espaces intérieurs, l'humidité de l'air est produite par la respiration et la transpiration des personnes et des animaux qui s'y trouvent. La cuisine, la douche ou le bain ainsi que le séchage du linge contribuent également à augmenter l'humidité de l'air. De plus, l'eau peut pénétrer par des fenêtres, toits et murs non étanches, qui s'évapore ensuite en vapeur d'eau. Une isolation rigoureuse, une aération fréquente et un chauffage important permettent de réduire l'humidité relative de l'air d'une pièce.

Une humidité de l'air élevée sur de longues périodes est un indice clair de dégâts des eaux causés par des conduites de chauffage ou d'eau potable dans les cloisons.

Capteur utilisé :

L'humidité relative de l'air est mesurée dans l'air-⁠Q par un capteur de très haute précision. Une température différente de celle de l'extérieur règne dans l'air-⁠Q en raison de son auto-échauffement. Cet auto-échauffement a également un effet sur l'humidité relative mesurée à l'intérieur du boîtier et est corrigé par des formules mathématiques pour correspondre à l'extérieur du boîtier. L'air-⁠Q réagit néanmoins un peu plus lentement aux variations d'humidité de l'air qu'un capteur exposé à l'air libre.

Mesurer l'humidité relative de l'air :

L'analyseur d'air air-⁠Q peut, avec l'un de ses capteurs, également mesurer et analyser l'humidité relative de l'air ainsi que d'autres polluants. De nombreuses informations sur l'air-⁠Q se trouvent ici. Vous pouvez commander l'appareil de mesure de la qualité de l'air dans la boutique en ligne.

Autres valeurs mesurées / capteurs

Gaz polluants Capteur individuel Capteur individuel Environnement Infrasons Infrasons Gaz polluants H2 Hydrogène Gaz polluants COV Composés Organiques Volatils Gaz polluants C4H8S Tétrahydrothiophène Climat T Température de l’air Climat Td Point de rosée Gaz polluants NO Monoxyde d’azote Gaz polluants NO2 Dioxyde d’azote Gaz polluants SiH4 Silane Gaz polluants H2Se Séléniure d’hydrogène Gaz polluants H2S Sulfure d’hydrogène Gaz polluants SO2 Dioxyde de soufre Environnement O2 Oxygène Environnement Rn Radon Gaz polluants C3H6 Propène Gaz polluants COCl2 Phosgène Gaz polluants O3 Ozone Gaz polluants PH3 Phosphine Gaz polluants CH4S Méthanethiol / méthylmercaptan Gaz polluants CH4 Méthane Climat ρ Humidité relative de l’air Climat φ Humidité absolue de l’air Climat p Pression atmosphérique Environnement lx Lumière / Éclairement lumineux Environnement Lpmax Bruit valeur maximale Environnement Lp Bruit Gaz polluants N2O Gaz hilarant (protoxyde d’azote) Gaz polluants CO Monoxyde de carbone Gaz polluants CO2 Dioxyde de carbone Gaz polluants C4H10 Isobutane Gaz polluants PID Capteur COV industriel Gaz polluants N2H4 Hydrazine Gaz polluants CH2O Formaldéhyde Gaz polluants HF Fluorure d’hydrogène Gaz polluants F2 Fluor Particules Comptage de particules fines Comptage de particules fines Particules PM1 – PM2,5 – PM10 Particules fines Gaz polluants C2H4O Oxyde d’éthylène Gaz polluants C2H6 Éthane Gaz polluants B2H6 Diborane Gaz polluants ClO2 Dioxyde de chlore Gaz polluants Cl2 Chlore / gaz cloré Gaz polluants C4H10 Butane Gaz polluants HBr Bromure d’hydrogène Gaz polluants Br2 Brome Gaz polluants HCN Acide cyanhydrique Gaz polluants AsH3 Arsine Gaz polluants NH3 Ammoniac Gaz polluants Alcools Alcools
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