Feuchtetransport: Unterschied zwischen den Versionen

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Feuchtigkeit wird durch 4 verschiedene Transportmechanismen in Bauteilen bewegt:  
;Feuchtigkeit wird durch 4 verschiedene Transportmechanismen in Bauteilen bewegt:  


===[[Diffusion]]===
===[[Diffusion]]===
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|[[Bild:BPhys GD 1 07_Dachschn.Diffusion-01.jpg|right|thumb|200px|Diffusion erfolgt planmäßig]]
|[[Bild:BPhys GD 1 07_Dachschn.Diffusion-01-2.jpg|right|thumb|200px|Diffusion erfolgt planmäßig]]
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'''Diffusion erfolgt planmäßig''' <br />
'''Diffusion erfolgt planmäßig''' <br />
Die  [[Diffusion]] findet aufgrund der Druckdifferenz zwischen innen und  außen statt. Dabei erfolgt der Austausch nicht über Fugen, sondern durch  Feuchtigkeit durch eine [[monolithisch]]e, [[Luftdichtung|luftdichte]]  Materialschicht. Die Diffusion richtet sich in der Regel im Winter von  innen nach außen, im Sommer von außen nach innen. Der Feuchteeintrag in  die Konstruktion hängt vom  [[Wasserdampfdiffusionswiderstand|Diffusionswiderstand]] (µ-Wert) des  Materials ab. Der Zeitraum mit warmen Außentemperaturen in Mitteleuropa  ist länger, als der mit winterlichen Temperaturen, so dass mehr  Feuchtigkeit aus der [[Konstruktion]] heraus trocknen kann.
Die  [[Diffusion]] findet aufgrund der Druckdifferenz zwischen innen und  außen statt. Dabei erfolgt der Austausch nicht über Fugen, sondern durch  Feuchtigkeit durch eine [[monolithisch]]e, [[Luftdichtung|luftdichte]]  Materialschicht. Die Diffusion richtet sich in der Regel im Winter von  innen nach außen, im Sommer von außen nach innen. Der Feuchteeintrag in  die Konstruktion hängt vom  [[Wasserdampfdiffusionswiderstand|Diffusionswiderstand]] (µ-Wert) des  Materials ab. Der Zeitraum mit warmen Außentemperaturen in Mitteleuropa  ist länger, als der mit winterlichen Temperaturen, so dass mehr  Feuchtigkeit aus der [[Konstruktion]] heraus trocknen kann.


'''Mehr zum Thema siehe: [[Diffusion]]'''
'''Mehr zum Thema siehe: [[Diffusion]]'''<br clear="all" />
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=== [[Konvektion]] ===
=== [[Konvektion]] ===
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|[[Bild:BPhys GD 1 08_Dachschn.Konvektion-01.jpg|right|thumb|200px|Unvorhergesehen: <br /> Luftströmung (Konvektion)]]
|[[Bild:BPhys GD 1 08_Dachschn.Konvektion-01-2.jpg|right|thumb|200px|Unvorhergesehen: <br /> Luftströmung (Konvektion)]]
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'''Unvorhergesehen: Luftströmung (Konvektion)''' <br />
'''Unvorhergesehen: Luftströmung (Konvektion)''' <br />
Bewegt  sich Luft in Form einer Strömung, spricht man von [[Konvektion]]. Dies  kann in Wärmedämmkonstruktionen erfolgen, wenn Fugen in der  [[Dampfbremse]]bene vorhanden sind. Zwischen Innenraum- und Außenklima  besteht bedingt durch den Temperaturunterschied auch ein Druckgefälle,  das durch die Luftströmung nach Ausgleich strebt. Durch Konvektion  können an einem Tag mehrere 100 g Feuchtigkeit in die Dämmung  eingetragen werden und dort als [[Tauwasser]] ausfallen.
Bewegt  sich Luft in Form einer Strömung, spricht man von [[Konvektion]]. Dies  kann in Wärmedämmkonstruktionen erfolgen, wenn Fugen in der  [[Dampfbremse]]bene vorhanden sind. Zwischen Innenraum- und Außenklima  besteht bedingt durch den Temperaturunterschied auch ein Druckgefälle,  das durch die Luftströmung nach Ausgleich strebt. Durch Konvektion  können an einem Tag mehrere 100 g Feuchtigkeit in die Dämmung  eingetragen werden und dort als [[Tauwasser]] ausfallen.


'''Mehr zum Thema siehe: [[Konvektion]]'''
'''Mehr zum Thema siehe: [[Konvektion]]'''<br clear="all" />
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===[[Kapillarität|Kapillare Leitung]]===
===[[Kapillarität|Kapillare Leitung]]===
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'''Kapillarität'''  beschreibt das Verhalten von  Flüssigkeiten, die in Kontakt mit z. B. engen Röhren, Spalten (Kapillaren) stehen. Dabei steigt z. B. Wasser durch dessen  Oberflächenspannung und der Grenzflächenspannung mit der Oberfläche des  Feststoffes (auch) gegen die Gravitationskraft nach oben.
[[Bild:Bauphys Kapillaritaet.png|right|thumb|80px|Kapillarität am Beispiel von Wasser]]
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'''Kapillarität'''  beschreibt das Verhalten von  Flüssigkeiten, die in Kontakt mit z. B. engen Röhren, Spalten (Kapillaren) stehen.  
 
Dabei steigt z. B. Wasser durch dessen  Oberflächenspannung und der Grenzflächenspannung mit der Oberfläche des  Feststoffes (auch) gegen die Gravitationskraft nach oben.


Baustoffe  mit Fasern oder sehr dünnen Röhrchen sind kapillar leitfähig, da Sie  auf diese Weise viel Wasser transportieren können.
Baustoffe  mit Fasern oder sehr dünnen Röhrchen sind kapillar leitfähig, da Sie  auf diese Weise viel Wasser transportieren können.
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'''Mehr zum Thema siehe: [[Kapillarität]]'''
'''Mehr zum Thema siehe: [[Kapillarität]]'''
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===[[Sorption]]===
===[[Sorption]]===
'''Sorption''' ist der Oberbegriff für Abläufe, die zur Anreicherung (Adsorption) bzw. Aufnahme (Absorption) führen.  
'''Sorption''' ist der Oberbegriff für Abläufe, die zur Anreicherung (Adsorption) bzw. Aufnahme (Absorption) führen.  


'''Adsorption''' (lat. ''adsorbere, adsorptio'': ansaugen) beschreibt die Anreicherung  von etwas (Flüssigkeiten, Gase) an der Oberfläche eines Stoffes. In der  Bauphysik handelt es sich in der Regel um die Wasseraufnahme in den  ersten 2-3 mm der Oberfläche.  
Adsorption beschreibt die Anreicherung  von etwas (Flüssigkeiten, Gase) an der Oberfläche eines Stoffes.  


'''Desorption''' (lat. ''de-sorbere'': abgeben) bezeichnet den Prozess, bei dem z. B.  Wasserdampf die Oberfläche eines Stoffes verlässt. Die Desorption ist  somit der Umkehrvorgang der Sorption.
Desorption bezeichnet den Prozess, bei dem z. B.  Wasserdampf die Oberfläche eines Stoffes verlässt.  


'''Mehr zum Thema siehe: [[Sorption]]'''
'''Mehr zum Thema siehe: [[Sorption]]'''

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