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La diffusion de la vapeur d'eau désigne la tendance naturelle de l'eau présente à l'état gazeux dans l'air humide à se déplacer afin d'homogénéiser la composition du milieu. Elle peut être quantifiée grâce à la densité de flux d'humidité qui s'exprime en kg m-2 s-1 dans le système international d'unités. Ce phénomène est étudié attentivement dans le domaine du bâtiment afin de prévenir les pathologies de l'humidité qui peuvent affecter les matériaux de construction.
La densité de flux d'humidité[1] , ou courant de diffusion de la vapeur d'eau, à travers une paroi (kg m-2 s-1) est la quantité de vapeur d'eau (en kg) qui, en l'absence de condensation capillaire, traverse une paroi par unité de temps (s) et par unité de surface (m2)[2]. Si on considère les perméabilités des matériaux constantes, elle peut être donnée par la loi de Fick linéarisée :
où :
On définit également comme perméance à l'humidité de la couche (kg m-2 s-1 Pa-1)[2],[4].
La perméabilité à la vapeur d'eau des matériaux est souvent renseignée par les fabricants en comparant la densité de flux d'humidité dans la paroi avec celle obtenue par diffusion dans une couche d'air de même épaisseur. Ils fournissent le facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau[5], ou facteur de résistance à l'humidité[6], ou coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau[7], ou coefficient de résistance à la vapeur[8] ; c'est une grandeur sans dimension :
Plus il est grand plus le matériau empêche la vapeur d'eau de diffuser.
On utilise parfois l'épaisseur équivalente à la diffusion de la vapeur d'eau, : elle désigne l'épaisseur (de la couche d'air) équivalente à la diffusion de la vapeur d'eau de la couche du matériau utilisé[7],[4] ; elles s'exprime en mètres.
Toutes ces quantités, , , , et , sont dépendantes de la température.
On peut donner une loi approchée de type Darcy donnant le flux massique pour un milieu comportant espèces :
où :
est un coefficient équivalent, ce n'est pas le coefficient de diffusion multicomposants.
En rapprochant cette expression de celles utilisées ci-dessus on voit que la perméabilité de l'air à la vapeur d'eau peut s'exprimer sous la forme suivante :
est inversement proportionnel à et varie approximativement comme . Cela suggère une approximation numérique du type :
Par exemple[9] :
Le tableau qui suit rassemble quelques valeurs de , facteur de résistance à l'humidité.
Matière | µ | Réf |
---|---|---|
Air ou autres gaz | 1 | [10] |
Laine minérale | 1,1 - 1,5 | [11] |
Polystyrène expansé | 22,5 - 200 | [11] |
Plaques de plâtre | 3,6 - 9 | [11] |
Plâtre | 6,9 | [11] |
Carreaux de plâtre | 9 | [11] |
Béton plein | 70 - 150 | [5] |
Béton banché | 30 | [11] |
Brique | 36 - 60 | [11] |
Panneaux de particules | 18 - 50 | [11] |
Bois | 20 - 200 | [10] |
Contreplaqué | 50 - 400 | [5] |
Carton bitumé | 1000 - 8000 | [5] |
Pare-vapeur polyéthylène | 4.105 | [12] |
Pare-vapeur aluminium | 6.106 | [11] |
Verre | ∞ | [5] |
Métaux | ∞ | [10] |
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