Равновесная влажность древесины: Таблица равновесной влажности древесины

Равновесная влажность древесины

  Древесина в зависимости от температуры и относительной влажности окружающего воздуха и собственной влажности обладает свойством или поглощать из воздуха пары воды и соответственно повышать собственную влажность (будет происходить процесс сорбции), или выделять их из себя и понижать собственную влажность (процесс десорбции). Иными словами, древесина — гигроскопичный материал. При длительном (измеряемом десятками дней) нахождении древесины на воздухе неизменного состояния указанный выше процесс заканчивается и устанавливается так называемая равновесная влажность древесины. Каждому значению температуры и относительной влажности воздуха соответствует определенная влажность древесины, практически одинаковая для всех ее пород и достигаемая древесиной при долговременном пребывании её при данных условиях.  

    Равновесная влажность древесины — понятие полного равномерного распределения влаги, когда высыхание дерева прекращается, и процент влажности соответствует влажности окружающей среды.

 

     Есть такие понятия, как свободная влага, которая содержится в порах и капиллярах дерева и связанная влага, которая содержится непосредственно в клетках дерева.  На границе этих понятий находится точка насыщения волокна — это влажность древесины при которой вся свободная влага из дерева удалена, т.е. в полостях древесины воды нет,  а вся связанная влага осталась, т.е. клетки насыщены водой. Влажность древесины в точке насыщения составляет от 23 до 31% в зависимости от породы дерева:

  • Сосна обыкновенная, Ель, Липа — 29%;

  • Сосна веймутова, Каштан — 25%;

  • Лиственница, Бук — 30%;

  • Пихта дугласова — 30,5%;

  • Секвойя — 31%;

  • Ясень — 23%.

   Важно знать: древесина меняет свои физические размеры при влажности от 0% до точки насыщения. Дальнейшее увлажнение не приводит к существенному росту габаритов. Влажность в точке насыщения волокна выше, чем равновесная влажность. Равновесная влажность устанавливается в древесине естественным путем в процессе эксплуатации в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха, поэтому древесина усыхает.


  Содержание влаги в древесине сильно влияет на качество клеевого соединения, работающего в переменных атмосферных условиях. Склеенная деталь должна иметь влажность, соответствующую равновесной влажности древесины в условиях эксплуатации. При нарушении этого условия деталь будет усыхать или разбухать. Вследствие деформации древесины в местах склейки возникают сильные напряжения, которые могут разрушать клеевое соединение.
   Равновесную влажность, до которой можно высушить доску при естественной (атмосферной) сушке легко выяснить, зная среднюю влажность и температуру окружающей среды по диаграмме проф. Н.Н. Чулицкого. Климатические данные для каждого города России прописаны в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а для Беларуси актуальным будет документ СНБ 2.04.02 – 2000 «Строительная климатология». На этой диаграмме по вертикальной линии отложена влажность воздуха, по горизонтальной — температура воздуха; наклонная линия соответствует влажности древесины.

      Так, например, для Минска в январе средняя температура -6,9°С (таблица 3. 3) и относительная влажность воздуха составляет 86% (таблица 3.9).  Таким образом при сушке древесины естественным путем под Минском в январе в ней устанавливается влажность около 20%. А в июле средняя температура +17,7°С и влажность 72% — равновесная влажность древесины составит 13,7%. Из этого следует, что при эксплуатации изделий из дерева на улице, они меняют свои геометрические размеры в течение года в зависимости от температуры и влажности воздуха. Намокание при дождях может увеличивать влажность древесины намного выше точки насыщения. Стоит также отметить, что при влажности выше точки насыщения и теплой погоде в древесине создаются идеальные условия для развития дереворазрушающих грибов. Пределом биостойкости древесины считают влажность в 22%. При такой влажности в древесине прекращаются гнилостные грибковые процессы и такая древесина считается пригодной для длительного хранения. Поэтому при эксплуатации на улице в условиях РБ древесину нужно защищать.

      Главное правило эксплуатации древесины — перед монтажом древесина должна иметь ту влажность в которой она будет в дальнейшем эксплуатироваться.  Это правило касается также и других материалов — ДСП, ламинат, фанера, OSB и т.п.  Перед монтажом древесину нужно оставить на некоторое время в условиях той среды, в которой она будет эксплуатироваться.

      Основные породы древесины используемые в Беларуси в строительстве  — это сосна и ель. Объемная усушка этих пород от свежесрубленного до сухого состояния составляет до 15%, изменение размера поперек волокон до 10%. Знать это правило очень важно  при монтаже вагонки, имитации бруса, блок-хауса, половой доски, особенно при использовании сырых или очень сухих материалов.

  При атмосферной сушке древесины на воздухе большое значение имеет пора года, направление ветра, температурный режим, сечение материала и другие факторы. Следовательно срок достижения равновесной влажности древесины при естественной сушке можно только спрогнозировать. По этим параметрам во времена СССР была проведена работа, в результате которой территорию страны условно разделили на 4 климатические зоны в отношении просыхания пиломатериалов (ГОСТ 3808. 1-80):

  1. Архангельская, Мурманская, Вологодская, Кировская, Пермская, Свердловская, Сахалинская, Камчатская и Магаданская области, северная часть Хабаровского края и восточная часть Приморского края; северная часть Западной и Восточной Сибири и Коми АССР;

  2. Карельская АССР, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, южная часть Хабаровского края и западная часть Приморского края;

  3. Латвийская ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР, Белорусская ССР, Смоленская, Калининградская, Московская, Калининская, Орловская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Горьковская, Брянская, Челябинская, Владимирская, Калужская, Костромская, Амурская области, южная часть Западной и Восточной Сибири, Чувашская АССР, Марийская АССР, Мордовская АССР, Татарская АССР, Башкирская АССР, Удмуртская АССР;

  4. Украинская ССР, Молдавская ССР, Курская, Астраханская, Куйбышевская, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Ростовская, Ульяновская области, Северный Кавказ и Закавказье, Казахская ССР, Таджикская ССР, Узбекская ССР и Киргизская ССР.

Рекомендуемые сроки сушки пиломатериалов на открытых складах до влажности не более 22% сведены в таблицу:

Примечания:

1. В таблице указаны сроки сушки пиломатериалов (сосна, ель, кедр, пихта) в днях со средней положительной температурой для пакетных штабелей. Для рядовых штабелей сроки сушки увеличиваются на 10%, для лиственничных пиломатериалов — на 60%.

2. Сроки сушки пиломатериалов, по толщине отличающихся от указанных в таблице, определяют методом интерполирования.

     Беларусь была отнесена к 3-й условной зоне, что означает, что для естественной сушки доски, допустим, сечением 150х50 в июне до влажности 22% доска должна полежать под навесом 22 дня. В таблице не указаны зимние месяцы года — это не значит, что сушка в это время не происходит. Древесина сохнет даже при 100% влажности и температуре 0°С, но только до 29%, а вот при 0°С и 80% влажности — уже сохнет до 16,5%.

   Влажность древесины отрицательно влияет на ее физико-механические свойства, поэтому вполне понятны попытки уменьшить тем или иным способом гигроскопичность древесины.

     Гигроскопичность древесины, подверженной действию высокой температуры, понижается, причем на снижение гигроско­пичности величина температуры оказывает большее влияние, чем продолжительность ее действия. Понижение гигроскопичности древесины путем ее высушивания при высоких температурах в течение длительного времени, однако, нецелесообразно, так как при длительном воздействии высокой температуры понижаются ее механические свойства.

    Одним из наиболее простых способов уменьшения гигроскопичности и водопоглощения древесины является покрытие ­поверхности древесины красками и лаками, которые оказывают механическое препятствие к проникновению воды в древесину. Однако такого рода покрытия предохраняют древесину на очень недолгое время. Естественно, возникла мысль о более глубокой обработке древесины веществами, не растворимыми в воде, которые, проникая в поры древесины, закупоривают их и препятствуют проникновению воды и других жидкостей в древесину. К числу таких веществ относится парафин, который вводится в древесину в жидком виде, гудрон, сера, растворы каучука и особенно фенолоальдегидные смолы (бакелит).

    Наблюдения показали, что некоторые вещества, проникая в древесину, образуют с ней сложные комплексные вещества, делающие оболочку клеток непроницаемой для воды. Так, например, древесина, пропитанная растворами сахара (сахароза, глюкоза), становится водоустойчивой благодаря тому, что клетчатка образует с сахарами сложные эфиры, которые делают оболочку клеток водонепроницаемой. Кроме того, если после пропитки древесину нагреть до 120°, происходит частичная карамелизация сахара и образующаяся карамель, не растворимая в воде, частично закупоривает поры.


        Возможно, кому-то может показаться очень интересным американский документ от Министерства сельского хозяйства США под заголовком: «Equilibrium Moisture Content of Wood in Outdoor Locations in the United States and Worldwide», имеющий самое непосредственное отношение к теме этой статьи. По исследованиям Forest Products Laboratory 1987 года они вывели формулу определения равновесной влажности, которая справедлива для диапазона температур от -1,1°С до +65,6°С (30°F — 150°F):

 

где EMC — содержание влаги в древесине (%), Т — температура, h — влажность (%/100), W,K,K1,K2 — коэффициенты модели адсорбции, разработанные Hailwood and Horrobin (1946) и для температуры в Цельсиях составляют:

На основе этой формулы я дополнил калькулятор расчёта точки росы функцией расчёта равновесной влажности древесины с климатическими предустановками для всех городов Беларуси, которые приведены в СНБ 2.

04.02-2000 по месяцам. Теперь можно легко проследить этот параметр в течение года и выбрать наилучший месяц для закупки и сушки пиломатериала под открытым небом! 

С 12,01,2021 flash не поддерживается по умолчанию. 
Вот способ от одного из подписчиков:
Шаг1. Удалить с компа все версии флэшплеера, у Adobe есть на сайте прога для этого.
Шаг 2. Скачать и установить флэшплеер версии 27 или ниже.

Метод работает в браузере Яндекс. Говорят, что ещё на Мозиле работает.  Правда, в Хроме не работает всё равно.

Для наглядного представления о сроках достижения равновесной влажности хвойного материала есть вот такая полезная диаграмма:

Из диаграммы видно, что сушка основных сосновых и еловых пиломатериалов толщиной  20 — 30 мм, выложенных в штабеля, происходит главным образом в период с апреля по сентябрь.

Равновесная и стандартная влажность древесины

Содержание

Для того, чтобы древесина служила долго и выполняла свои функции, ее нужно правильно высушить. Не зная, что такое равновесная и стандартная влажность, получить качественный пиломатериал не удастся.

Равновесная влажность – состояние древесины, вся имеющаяся внутри структуры влага распределилась по всему объему равномерно. Это наступает только после продолжительного нахождения древесины и содержит в себе много влаги. В растущем состоянии или после спила ее количество достигает самых высоких показателей около 60% в зависимости от породы. И эта влажность состоит из двух составляющих:

  • Свободная влага – та часть воды, которая содержится в волокнах древесины.
  • Капиллярная влага – количество воды, находящейся в клетках.

При сушке любым способом из пиломатериала выходит свободная влага, а капиллярная остается и ее количество составляет 23%. В свежесрубленной или сплавной древесине влажность неравномерная по всей структуре. Больше ее наблюдается в камлевой части, ближе к верхушке ее количество уменьшается. Также она растет со сближением к ядру, но в некоторых породах, наоборот, воды больше ближе к наружным слоям, чем к сердцевине.

Таблица равновесной влажности в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха
T(°C)°F5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
-1,1301,42,63,74,65,56,37,17,98,79,510,411,312,413,514,916,518,52124,3
4,4401,42,63,74,65,56,37,17,98,79,510,411,312,313,514,916,518,52124,3
10501,42,63,64,65,56,37,17,98,79,510,311,212,313,414,816,418,420,924,3
15,6601,32,53,64,65,46,277,88,69,410,211,112,113,314,616,218,220,724,1
21,1701,32,53,54,55,46,26,97,78,59,210,1111213,114,416,217,920,523,9
26,7801,32,43,54,45,36,16,87,68,39,19,910,811,712,914,215,717,720,223,6
32,2901,22,33,44,35,15,96,77,48,18,99,710,511,512,613,915,417,319,823,3
37,81001,22,33,34,255,86,57,27,98,79,510,311,212,313,615,11719,522,9
43,31101,12,23,244,95,66,377,78,49,210111213,214,716,619,122,4
48,91201,12,133,94,75,46,16,87,58,28,99,710,611,712,914,416,218,622
54,4130122,93,74,55,25,96,67,27,98,79,410,311,312,51415,818,221,5
601400,91,92,83,64,355,76,377,78,49,1101112,113,615,317,721
65,61500,91,82,63,44,14,85,56,16,77,48,18,89,710,611,813,114,917,220,4
71,71600,81,62,43,23,94,65,25,86,47,17,88,59,310,311,412,714,416,719,9
76,71700,71,52,333,74,34,95,66,26,87,48,299,91112,31416,219,3
82,21800,71,42,12,83,54,14,75,35,96,57,17,88,69,510,511,813,515,718,7
87,81900,61,31,92,63,23,84,455,56,16,87,58,29,110,111,41315,118,1
93,32000,51,11,72,433,54,14,65,25,86,47,17,88,79,710,912,514,617,5
98,92100,511,62,12,73,23,84,34,95,466,77,48,39,210,4121416,9
104,42200,40,91,41,92,42,93,43,94,555,66,377,88,89,9
1102300,30,81,21,62,12,63,13,64,24,75,366,7
115,62400,30,60,91,31,72,12,63,13,54,14,6
121,12500,20,40,711,31,72,12,52,9
126,72600,20,30,50,70,91,11,4
132,22700,10,10,20,30,40,4

По данной таблице выстраивается график/диаграмм равновесной влажности Н. Н. Чулицкого.

Стандартная влажность

Стандартная влажность древесины — равномерное распределение воды по структуре природного материала с достижением ее количества в районе 15%. В этом состоянии пиломатериал используется для любых строительных или отделочных работ. Обладает свойствами:

  • Хорошо хранится;
  • Но при этом критичен к перепадам влажности при намокании в результате осадков.

Что такое равновесная и стандартная влажность древесины и как пользоваться этими понятиями должны знать специалист, кто собирается производить качественный пиломатериал. Недосушенная древесина становится идеальной средой для грибков и плесени, а это неизбежно будет вести к ее дальнейшему разрушению.

Равновесная влажность – это переменная составляющая, которая постоянно меняется в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Для определения процентного отношения содержания воды в структуре той или другой породы при определенных условиях необходимо пользоваться справочными данными. Например погонажная влажность древесины составляет 12 — 15% и является показателем, к которому стремятся производители пиломатериалов. Современное оборудование позволяет достигать даже показателей столярной влажности 6 — 8% всего за пару суток, при этом пиломатериал еще более устойчив к гниению, не подвержен деформациям и является долговечным.

При осуществлении сушки пиломатериалов это важно учитывать, так как готовый объект разрушится под действием атмосферных осадков.

Смотрите также:

Естественная влажность древесины

11.10.2017

Для определения качества сушки пиломатериалов используется понятие «естественная влажность». Этот показатель характеризует количество влаги древесины сразу же после спиливания или в растущем его состоянии. Также он называется начальной влажностью, от которой ведутся расчеты методики сушки, чтобы пиломатериал не испортился из-за недосушки или пересушки. Естественная влажность в зависимости от строения древесины, его пористости и состояния окружающей […]

Подробнее >

Влажность древесины ГОСТ

11. 10.2017

Древесина представляет собой самый прихотливый вид материала, применяемый во многих сферах строительства. Она применяется для сооружения несущих конструкций зданий, выполнения качественной отделки, изготовления мебели и предметов быта. Но долговечность древесины напрямую зависит от ее качества термической обработки. Важно правильно высушить пиломатериал, чтобы он не растрескивался со временем, не покрывался плесенью и не терял показатели прочности. […]

Подробнее >

Как определить влажность древесины? Основные способы.

12.10.2017

Покупая пиломатериал для осуществления строительства или изготовления мебели, окон или других изделий многие хотят получить качественный и надежный материал. Но часто покупная древесина оказывается недосушеной, что в результате приводит к ее растрескиванию, деформации или порче из-за развития процесса гниения.   Вопрос, как проверить влажность древесины, актуален и остается таковым. В основном для измерения влажности используют […]

Подробнее >

Влажность свежесрубленной древесины

12.10.2017

Решая начать строительство дома (беседки) из древесины ил другого объекта, необходимо ее предварительно качественно просушить. Если не выполнить сушку, материал станет недолговечен и потеряет внешний вид уже через год службы. Но чтобы качественно высушить пиломатериал, важно знать начальные параметры древесины и ее показатели влажности. Дерево – пористый тип материала, у которого % соотношение пор достигает […]

Подробнее >

Столярная влажность древесины

12.10.2017

Древесина является универсальным строительным материалом природного происхождения. Но чтобы из нее можно было изготовить какие-либо предметы быта, мебель, выполнить строительство дома или беседки, важно ее качественно подготовить. Дело в том, что в свежесрубленном состоянии в зависимости от породы в структуре древесины может содержаться свыше 65% влажности. И при ее естественной сушке пиломатериал будет подвержен различным […]

Подробнее >

Столярная влажность древесины для изделий

13.10.2017

Древесина является универсальным строительным материалом природного происхождения. Но чтобы из нее можно было изготовить какие-либо предметы быта, мебель, выполнить строительство дома или беседки, важно ее качественно подготовить. Дело в том, что в свежесрубленном состоянии в зависимости от породы в структуре древесины может содержаться свыше 65% влажности. И при ее естественной сушке пиломатериал будет подвержен различным […]

Подробнее >

Транспортная влажность древесины

13.10.2017

Древесина — самый прихотливый в плане выдержки времени и температурных режимов строительный материал. При качественной сушке становится прочной и долговечной, а также обеспечивает сооружение привлекательным внешним видом на длительный срок. Но все это касается сухих пиломатериалов. Если в древесине останется влага, она может даже не доехать до потребителя и посинеть, покрыться плесенью или деформироваться из-за […]

Подробнее >

Изменение размеров древесины от влажности

13.10.2017

Древесина является самым капризным видом строительного и отделочного материала, который подвергается постоянным геометрическим изменением под действием многочисленных атмосферных факторов. Повышение влажности окружающей среды приводит к незамедлительным увеличением линейных параметров пиломатериала во всех направлениях. При этом происходит изменение размеров как доски, так и бруса. В ширину изменения могут достигать 12% от начального размера, а по длине […]

Подробнее >

Влажность древесины формула расчета

13.10.2017

  Чтобы получить качественный пиломатериал, который будет в минимальной степени подвержен линейным изменениям под действием влажности окружающей среды, необходимо организовать правильную сушку материала. Но для этого иногда требуется предварительно произвести расчеты содержания влаги в структуре древесины на фактический момент.   Влажность древесины Первым делом необходимо разобраться с самим понятием «влажность древесины» и какая она бывает. […]

Подробнее >

Влажность древесины для мебели

13.10.2017

Древесина является одним из самых широко востребованных видов строительного материала, который получил большую популярность благодаря своим высоким практическим качествам. В первую очередь стоит выделить простоту в механической обработке, путем которой можно изготавливать детали и различные предметы любой необходимый формы. Например, резные стойки для стула или стола, поручни, подсвечники, резные рамки для фото и дороге. Но […]

Подробнее >

Относительная влажность древесины

14.10.2017

Древесина представляет собой гигроскопичный материал, который впитывает в себя большое количество воды и в некоторых породах процентное соотношение влаги составляет до 70% от общего веса и объема, заполняя все поры и каналы. Чтобы правильно определять практическое использование того или другого типа пиломатериалов были придуманы понятия: относительная абсолютная влажности. Первая, являясь больше ориентировочным показателем, рассчитывается исходя […]

Подробнее >

Устойчивая влажность древесины — показатель, формула.

14.10.2017

Являясь пористым материалом, древесина может впитывать в себя значительное количество влаги, величина содержания которой может достигать 70% от общей массы. И то величина различная для каждой породы и в разных атмосферных условиях. При увеличении влажности воздуха на 10%, содержание воды в дереве увеличивается как минимум на 2-3%. Но существует момент, когда древесина перестает впитывать или […]

Подробнее >

Абсолютная влажность древесины — формула. Виды влаги.

14.10.2017

Древесина содержит много пор и каналов, в которые в процессе роста или в результате намокания под дождем попадает влага. Как итог древесина набухает, что приводит к увеличению линейных размеров до 10% в зависимости от внешних условий. А для детального понимания, что такое влажность древесины, важно четко разделять типы накапливаемой воды в структуре древесины. Виды влаги […]

Подробнее >

Влажность бруса камерной сушки

14.10.2017

Строительные компании хотят получить строительный материал, для сооружения долговечных конструкций с высокими практическими показателями. Но часто брус оказывается не досушен, из-за чего он деформируется, растрескивается или покрывается плесенью. Чтобы не стать жертвой мошенников и безответственных поставщиков якобы качественных пиломатериалов, следует знать, что такое сухой брус и какими показателями он обладает. Сухой брус получил популярность для […]

Подробнее >

Влажность древесины для строительства дома — показатели

14. 10.2017

Строительство частного дома – это весьма ответственное и очень важное дело, важно использовать только качественный предварительно высушенный материал до требуемого процента содержания влаги. Особенно это касается толстых досок и брусьев, которые в атмосферных условиях не могут быть полностью высушены до необходимого показателя. Качественным пиломатериал может быть после выполнения сушки с соблюдением определенных условий, температурных режимов […]

Подробнее >

Влажность древесины на корню

14.10.2017

Не всегда для получения строительного материала применяются свежесрубленные деревья с последующей термической обработкой. Нередко в качестве такого оказывается дерево, уже умершее, но все еще оставшееся стоять в роще. Такой материал по своим физическим свойствам считается намного более долговечным и выносливым. Благодаря многолетней закалке и воздействию различных факторов: ветра жары холода Дерево приобретает повышенную устойчивость к […]

Подробнее >

Связанная влага в древесине

15. 10.2017

Для определения качества пиломатериалов существует такое понятие, как влажность древесины. Она указывает на количественное соотношение, выраженное в %, содержания воды в структуре древесины в массе всего образца.   Особенности связанной влаги Дерево — пористый материал, он испещрен каналами и порами, туда попадает вода, питая растение необходимыми для роста минералами. Эта влага получила название свободной. И […]

Подробнее >

Прибор для измерения влажности древесины

08.11.2017

Сушка древесины представляет собой очень сложный и технологичный процесс, который может состоять из множества этапов нагрева и охлаждения пиломатериалов. Главной задачей процесса является доведение равновесной влажности до требуемого значения, которое обычно лежит в пределах от 6 до 22%. Но кроме количественного содержания воды в структуре природного материала немаловажное значение имеет его геометрия и физические свойства. […]

Подробнее >

Влажность воздуха и деформация древесины

Древесина является гигроскопичным материалом, то есть она обладает свойством поглощать и отдавать влагу из окружающей среды. Поэтому влажность древесины изменяется при изменении влажности и температуры окружающего воздуха.

При относительной влажности воздуха 50% и температуре +20С равновесная влажность древесины составит 9%, при влажности воздуха 30% и температуре +25 С влажность древесины составит 5%.

Скорость изменения влажности древесины зависит от породы. Изменение равновесной влажности древесины на 2% (с 9% до 11%) для дуба произойдет за 40 суток, а для бука — за 12 суток.

Величина реальной деформации паркетных планок при переходе от зимнего к летнему периоду может быть весьма значительной. Так при изменении относительной влажности воздуха от 30% (зима, помещение с центральным отоплением и без дополнительного увлажнения) до 60% (лето, осень) при температуре +20 С равновесная влажность древесины изменяется на 5%.

В период работы центрального отопления для создания и контроля нужной влажности воздуха в помещении необходим увлажнитель воздуха. Также необходимо оснастить помещения термогигрометром для одновременного измерения температуры и относительной влажности воздуха, приобрести которые Вы можете в салоне-магазине «ДоброПол» в Севастополе.

Дерево — это природный материал, на который воздействуют температура и влажность в комнате. Оно чрезвычайно восприимчиво к колебаниям влажности, не случайно о древесине говорят, что она «дышит».

На дерево пагубно влияет как чрезмерная влажность, так и излишняя сухость воздуха. При относительно высокой окружающей влажности древесина впитывает в себя влагу и несколько увеличивается.

Наоборот, при излишне сухом воздухе дерево теряет влажность. Особенно часто это происходит зимой, во время отопительного сезона, когда недостаток влажности приводит к высыханию и растрескиванию деревянных предметов

Все эти индивидуальные особенности древесины в разной степени отражаются и на мебельном гарнитуре, и на музыкальных инструментах, и на антиквариате, и, конечно же, на паркете. Паркет является одним из самых долговечных напольных покрытий, его срок службы при соблюдении оптимальных условий эксплуатации в три раза дольше, чем у ламината.

Паркетный пол требует тщательного ухода. Чтобы продлить его изностойкость, прочность и сохранить четкость рисунка, паркет предохраняют от механических воздействий, обрабатывают специальными восстанавливающими средствами и чистящими жидкостями. Но самым главным и сложным условием надежности и долголетия паркетного пола является соблюдение влажностного режима

Паркет страдает не только от непосредственного контакта с водой, он также не любит перепадов относительной влажности воздуха в помещении. Это объясняется тем, что в волокнистой структуре древесины возникают внутренние напряжения, которые приводят к трещинам и прочим деформациям.
Дерево всегда стремится прийти в равновесие с окружающей средой, поэтому его влажность, зависящая от температуры и относительной влажности воздуха, называется равновесной.

На способность паркета впитывать влагу влияют как микроклиматические условия, так и порода дерева. Например, увеличение равновесной влажности на 2% для дуба произойдет за 40 дней, а для бука — за 12 дней. По влагостойкости бук является довольно «капризным» деревом. А вот стебель бамбука настолько устойчив к неблагоприятным климатическим параметрам, что его можно настилать даже в ванной комнате или на кухне.

С точки зрения деформации паркетных планок оптимальная равновесная влажность древесины составляет 8-11,5%, чему соответствует относительная влажность 40-60% (при комнатной температуре). Соблюдение такого климатического режима полезно не только для паркета и изделий из дерева.

Чистый воздух исключительно полезен для здоровья. Воздушная среда состоит в основном из инертного газа — азота (больше 70%), а кислорода, необходимого для жизненно важного процесса дыхания, содержится не более 20%. Но в условиях современного мегаполиса в воздушном потоке присутствуют в разных соотношениях углекислый газ, пыль, случайные примеси и водяные пары. Автомобильные выхлопы и выбросы промышленных предприятий еще больше уменьшают концентрацию кислорода и насыщают воздух вредными химическими соединениями.
Проведенные исследования доказали зависимость количества нежелательных «компонентов» от уровня относительной влажности воздуха. В сухом климате содержание пыли превышает предельно допустимые границы. И наоборот, высокое содержание влаги способствует выпадению взвешенных частиц. Не случайно после дождя воздух становится свежим и чистым.

Человек на 70% состоит из воды. В результате обменных процессов кожа теряет около пол-литра влаги в течение суток, а в зимнее время — до литра. Вследствие этого возникает проблема, наиболее актуальная для женской аудитории — сухость кожи. Различные крема, лосьоны и маски, предназначенные для сохранения молодости кожи, борются лишь со следствием, а не с причиной. Хотя для сокращения потери влаги вполне достаточно увеличить влажность воздуха в помещении.

Оптимальная влажность воздуха для человека составляет 40-60%. Сухой воздух (влажность ниже 40%) ухудшает общее самочувствие и даже у здоровых людей вызывает сонливость, сухость кожи и слизистых оболочек, а также повышает вероятность заболеваний острыми респираторными инфекциями.

Еще хуже чувствуют себя люди с хроническими заболеваниями, у которых на фоне общего снижения иммунитета обостряются старые болезни. Присутствие в воздухе большого количества пыли и разных аллергенов вызывает аллергически реакции — нарушения дыхания, насморк, першение в носу и горле и другие неприятные симптомы.

Сухой воздух — проблема, актуальная круглый год. В летнюю жаркую погоду для создания комфортных условий широко используются кондиционеры. Между тем, создавая приятную прохладу, они частично осушают воздух в помещении. Особенно это заметно в помещениях, где установлены стеклопакеты.

Зимой центральное и электрическое отопление обогревает дом, но в то же время высушивает воздух. Даже приоткрытая форточка не обеспечивает необходимого притока свежего воздуха. В результате в помещении уровень влажности может упасть до 20-25

Цветы и декоративные растения обладают притягательной силой и красотой, создают уют в любом доме и служат отличным средством декорирования интерьера. Но быстрый рост и пышное цветение представителей флоры возможны только при оптимальном уровне относительной влажности воздуха в помещении.

Профилактическими мерами по защите растений являются опрыскивание, взрыхление почвы, грамотный полив, своевременная подкормка минералами и другие составляющие. Существует большое количество дополнительных приспособлений по уходу за цветами — горшки, дренажи, пакеты удобрений, обработанная дождевыми червями почва и т.д.

Но даже при строгом соблюдении всех правил «цветочного хозяйства» растения часто болеют, желтеют и сохнут, опадают цветки и бутоны, кончики листьев становятся коричневыми и сморщенными. Все эти признаки являются сигналами плохих климатических условий, а именно — пониженной влажности воздуха.

Влага, содержащаяся в воздухе, необходима растениям не меньше, чем кислород людям. Работающие электроплиты, утюги, телевизоры, компьютеры и другая бытовая техника осушают атмосферу квартиры. Летом, в изнуряющую жару, частичное осушение воздуха происходит и за счет кондиционеров. Зимой же холодный воздух содержит крайне мало влаги, а во время отопительного сезона уровень влажности в помещении падает порой до 20%.

Особенно страдают экзотические растения. Для них необходимо создать условия, максимально приближенные к их исторической родине. Регулярного полива почвы недостаточно, так как большинство тропических представителей флоры добывают воду не корнями, а именно листьями. Поэтому цветы первыми реагируют на засуху.

Наиболее эффективными способами поддержания оптимальной влажности в зимних садах, теплицах и жилых помещениях являются специальные климатические приборы — увлажнители воздуха

Таблица равновесного содержания влаги в древесине и калькулятор

Таблица равновесного содержания влаги в древесине и калькулятор

Этот калькулятор и конвертер требуют использования браузеров с поддержкой Javascript. Он предназначен для получения равновесной влажности неживой древесины, естественной или обрезной, на основе введенных данных, на уровне или ниже точки насыщения волокна (влажность около 30%) с учетом температуры и относительной влажности. Влажность древесины напрямую связана с влажностью и температурой окружающего воздуха. Равновесное содержание влаги (EMC) возникает, когда древесина достигает равновесия содержания воды с окружающей средой и больше не набирает и не теряет влагу. Значения калькулятора по умолчанию применимы к нашей пустынной среде. Математика уравнения электромагнитной совместимости выглядит следующим образом. Приведенная ниже таблица также была получена из этой формулы. Введите значения и нажмите «Рассчитать», чтобы вернуть EMC.

M = 1800/W [KH/(1-KH) + (K 1 KH + 2K 1 K 2 K 2 H 2 ) / (1 + К 1 КН + К 1 К 2 К 2 Н 2 )]

Где:

M = содержание влаги (%)
T = температура ( o F)
H = относительная влажность (%) / 100
W = 330 + 0,452T + 0,00415T 2
К = 0,791 + 0,000463T — 0,000000844T 2
К 1 = 6,34 + 0,000775Т — 0,0000935Т 2
K 2 = 1,09 + 0,0284T — 0,0000904T 2

Мы получили основную информацию для создания калькулятора и таблицы из Лаборатории лесных товаров США. В приведенной ниже таблице представлены значения электромагнитной совместимости для справедливого репрезентативного диапазона атмосферных условий, в которых древесина может находиться. Значения в этой таблице применимы к древесине любых пород для большинства практических целей. Это ссылка на отчет Лесной службы Министерства сельского хозяйства США, который содержит формулу, найденную на этой странице. http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrn/fplrn268.pdf

Калькулятор электромагнитной совместимости
Обязательный ввод данных
Температура (Ф) Степени
Родственник. Влажность Процент
ЭМС Процент



Таблица ЭМС
Относительная
Влажность
(%)
Окружающий воздух Температура — градусы по Фаренгейту
0 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0
10 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2. 1 2,0
15 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,0 2,9
20 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 3,0 3,9 3,7
25 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5.1 5,0 4,9 4,7 4,5
30 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6.1 5,9 5,8 5,6 5,4 5,2
35 7. 1 7.1 7.1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,5 6,3 6.1 5,9
40 7,9 7,9 7,9 7,8 7,7 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6
45 8,7 8,7 8,7 8,6 8,5 8,3 8.1 7,9 7,7 7,5 7,2
50 9,5 9,5 9,5 9,4 9,2 9.1 8,9 8,7 8,4 8,2 7,9
55 10,4 10,4 10,3 10,2 10,1 9,9 9,7 9,5 9,2 8,9 8,7
60 11,3 11,3 11,2 11. 1 11,0 10,8 10,5 10,3 10,0 9,7 9,4
65 12,4 12,3 12,3 12.1 12,0 11,7 11,5 11,2 11,0 10,6 10,3
70 13,5 13,5 13,4 13,3 13.1 12,9 12,6 12,3 12,0 11,7 11,3
75 14,9 14,9 14,8 14,6 14,4 14,2 13,9 13,6 13,2 12,9 12,5
80 16,5 16,5 16,4 16,2 16,0 15,7 15,4 15,1 14,7 14,4 14,0
85 18,5 18,5 18,4 18,2 17,9 17,7 17,3 17,0 16,6 16,2 15,8
90 21,0 21,0 20,9 20,7 20,5 20,2 19,8 19,5 19,1 18,6 18,2
95 24,3 24,3 24,3 24,1 23,9 23,6 23,3 22,9 22,4 22,0 21,5
98 26,9 26,9 26,9 26,8 26,6 26,3 26,0 25,6 25,2 24,7 24,2
Обновлено 8. 15.11

Оставьте нам вопрос или комментарий на Facebook

Поиск или просмотр нашего сайта

Равновесное содержание влаги и показания влагомера

Деревянная дверь внезапно прилипает к раме.

Ламинированный пол, который кажется немного рыхлым.

Паутинообразные трещины в оштукатуренном потолке, которые появляются и исчезают со сменой времен года.

Обычное явление в обычном доме, эти заметные изменения в материалах представляют собой нечто гораздо большее. Каждый из материалов реагирует на изменение влажности внутри помещения.

С технической точки зрения, в каждом случае происходит уравновешивание влажности.

Измерение равновесной влажности не является способом окончательно определить, есть ли в доме проблемы с влажностью. Это, однако, часть более широкой картины осмотра дома на наличие сырости.

Что такое равновесная влажность?

Равновесное содержание влаги — для краткости ЭМС — не является разбавленной теорией относительности Эйнштейна.

Термин, который звучит сложнее, чем есть на самом деле, равновесное содержание влаги – это еще один способ описать движение влаги в материалах. По определению, ЭМС — это точка, в которой материал перестает поглощать или выделять влагу , чтобы достичь баланса с влажностью в непосредственной окружающей среде.

Другими словами, ЭМС — это когда материал, такой как дерево или гипсокартон, имеет тот же уровень влажности, что и воздух вокруг него.

ЭМС не следует путать с эквивалентом влажности древесины (WME) , хотя они связаны. Оба они являются показателями того, как материалы реагируют на близлежащую влагу.

WME измеряет процентное содержание влаги, которое может быть достигнуто древесиной в контакте или в непосредственной близости от равновесия влаги в массе материалов.

Проще говоря, WME измеряет содержание влаги в материалах, как если бы они были деревом.

ЭМС чаще всего подходит для дерева. Поскольку древесина гигроскопична (то есть обладает способностью поглощать или выделять влагу), она реагирует на влажность окружающей среды, соответственно сжимаясь или расширяясь.

Вот почему подрядчики, укладывающие новый деревянный пол, нередко оставляют пиломатериалы на месте укладки на несколько дней. За это время уровень влажности древесины достигнет баланса с окружающим воздухом. Когда придет время укладывать пол, древесина находится в равновесии с пространством, и вам не придется беспокоиться о том, что пол сместится или не подойдет при изменении влажности.

Почему равновесное содержание влаги имеет значение при осмотре дома

Для домашнего инспектора равновесное содержание влаги является еще одной частью головоломки при определении присутствия влаги в помещении. Это также признак того, что в доме может быть проблема с влажностью.

Как и древесина, гигроскопичные материалы (например, гипсокартон, штукатурка или композит) поглощают переносимую по воздуху влагу до тех пор, пока они не придут в равновесие с влажностью в помещении.

Снимая показания ЭМС, которые включают использование термогигрометра и сопоставление его показаний с диаграммой ЭМС, вы можете определить, есть ли потенциальное избыточное содержание влаги.

Если показания термогигрометра сильно отличаются от данных диаграммы электромагнитной совместимости, согласно которым относительная влажность должна быть по отношению к температуре, то почти наверняка в доме есть проблемы с влажностью.

С этими данными домашний осмотр становится более точным в поисках чрезмерной влажности и ее источника.

Как определить равновесное содержание влаги в древесине

Измерение ЭМС в доме требует времени. Первоначальный визуальный осмотр дает некоторое представление о том, что происходит уравновешивание влажности. Например, вы можете заметить, что доски деревянного пола перестали плотно прилегать друг к другу.

Проверка на электромагнитную совместимость означает выполнение нескольких измерений штифтовым измерителем фактического содержания влаги в древесине в течение нескольких дней и отслеживание изменений в показаниях. Затем вы можете сравнить эти измерения с показаниями термогигрометра для 9 помещений.0729 относительная влажность — комбинация влажности и температуры — и сравните ее с таблицей электромагнитной совместимости. Колебания как содержания влаги, так и относительной влажности заслуживают дальнейшего изучения.

Важно держать эти показания в перспективе — изменения в обоих могут быть просто естественным побочным продуктом окружающей среды. Теплый и влажный климат, например, на юге Соединенных Штатов, или климат, переживающий смену сезонов, повлияет на эти показания. Когда ваши измерения не совпадают с сезонным климатом или ежедневным прогнозом погоды, есть повод для беспокойства.

Полезно иметь под рукой диаграмму равновесной влажности, например приведенную ниже (источник данных: Исследовательская лаборатория лесных товаров Министерства сельского хозяйства США). Таблицы равновесного содержания влаги в древесине, являющиеся кратким ориентиром, помогут вам эффективно и точно определить степень воздействия ЭМС на материалы.

 

Равновесное содержание влаги: часть целого

Электромагнитная совместимость — это всего лишь один из методов исследования дома на наличие проблем с влажностью. И хотя необходимо учитывать несколько факторов, измерение электромагнитной совместимости помогает лучше оценить наличие влаги в помещении и сравнить ее с естественными экологическими причинами.

О чем еще следует помнить при измерении влажности в зданиях?

Загрузите наше руководство по измерению влажности в зданиях:

SCIRP Open Access

Издательство научных исследований

Журналы от A до Z

Журналы по темам

  • Биомедицинские и медико-биологические науки.
  • Бизнес и экономика
  • Химия и материаловедение.
  • Информатика. и общ.
  • Науки о Земле и окружающей среде.
  • Машиностроение
  • Медицина и здравоохранение
  • Физика и математика
  • Социальные науки. и гуманитарные науки

Журналы по тематике  

  • Биомедицина и науки о жизни
  • Бизнес и экономика
  • Химия и материаловедение
  • Информатика и связь
  • Науки о Земле и окружающей среде
  • Машиностроение
  • Медицина и здравоохранение
  • Физика и математика
  • Социальные и гуманитарные науки

Публикация у нас

  • Представление статьи
  • Информация для авторов
  • Ресурсы для экспертной оценки
  • Открытые специальные выпуски
  • Заявление об открытом доступе
  • Часто задаваемые вопросы

Публикуйте у нас  

  • Подача документов
  • Информация для авторов
  • Ресурсы для экспертной оценки
  • Открытые специальные выпуски
  • Заявление об открытом доступе
  • Часто задаваемые вопросы

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

клиент@scirp. org
+86 18163351462 (WhatsApp)
1655362766
Публикация бумаги WeChat
Недавно опубликованные статьи
Недавно опубликованные статьи
  • Методика прогнозирования маломощного коллектора песчаника, затронутого двойным угольным пластом()

    Сюэчэн Цзя, Фэн Чжан, Сяоган Ли, Баокюань Чжан, Хунъюй Цзян, Сяомин Чжан

    Открытый журнал Yangtze Oil and Gas Том 7 № 4, 14 октября 2022 г.

    DOI: 10.4236/ojogas.2022.74013 10 загрузок  90 просмотров

  • Сравнение практики смешанного обучения и традиционного преподавания патофизиологии на основе развития способности к медицинскому мышлению ()

    Делин Чжан, Кэ Ли, Юнмин Лю, Юйчен Ся, Ци Цзян, Фанфан Чен, Пэнфэй Сюй, Хэн Сунь, Цзюнь Ли, Сяохуа Хэ, Лэй Вэй

    Творческое образование Том 13 №10, 14 октября 2022 г.

    DOI: 10.4236/ce.2022.1310202 9 загрузок  64 просмотров

  • Биометрическая оценка размеров передних зубов верхней челюсти в популяции САР Гонконг()

    Хо Инь Чан, Брайан Дж. Миллар

    Открытый журнал стоматологии Том 12 № 10, 14 октября 2022 г.

    DOI: 10.4236/ojst.2022.1210024 6 загрузок  51 просмотр

  • Построение и применение онлайн-системы оценки эффективности преподавания «Золотой курс» с точки зрения коннективизма()

    Ханьюэ Чжан, Чжао Лян, Гуйли Чжан, Инлун Юй

    Открытый журнал социальных наук Том 10 № 11, 14 октября 2022 г.

    DOI: 10.4236/jss.2022.1011009 7 загрузок  49 просмотров

  • Быстрое снижение и последующее повышение уровня триглицеридов в сыворотке, сопровождаемое CD36 Увеличение транскрипта в модели острого стресса на мышах ()

    Рейко Секи, Рику Мияваки, Акане Мацуда, Казухиса Нисидзава

    Journal of Biosciences and Medicines Vol. 10 No.10, 14 октября 2022 г.

    DOI: 10.4236/jbm.2022.1010007 3 загрузки  36 просмотров

  • Питательная ценность четырех сортов люцерны, посаженных в два типа почвы на исследовательской станции Батерст, Восточная Капская провинция, Южная Африка()

    Мхлангабези Солонци, Мфундо Факама Макубела, Йохан Адам ван Никерк, Ян Виллем Свейнпол, Гидеон Джордаан, Унати Гулва, Сив Токозвайо

    Сельскохозяйственные науки Том 13 № 10, 14 октября 2022 г.

    DOI: 10.4236/as.2022.1310064 15 загрузок  67 просмотров

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

клиент@scirp.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *