Study of heat and moisture behavior of biobased materials : effect of aging on heat and moisture transfer properties
Etude du comportement hygrothermique des matériaux biosourcés : effet du vieillissement sur leurs propriétés thermiques et hydriques
Résumé
This work addresses the numerical and experimental modelling of heat and moisture transfers within bio-based materials. It deals with the issue of aging of these materials, with a focus on improving the reliability of energy simulations in buildings. Through the dimensionless formulation of coupled heat and mass transfer equations, dimensionless numbers, which relate the characteristic scales of physical phenomena, are identified. This formulation is used to propose an experimental modelling at the laboratory scale for the study of material aging. Particularly, the evolution of their properties is investigated based on drying and imbibition cycles. Similarity laws are applied, while meeting the hypotheses on dimensionless numbers, to reduce significantly the duration of experiments. Thus, if the aging process has a real time scale of several years, the equivalent experimental model reduces this scale to few weeks. First, two experiments test the application reliability of similarity laws in the case of heat transfer alone, and the second, more general, deals with coupled heat and mass transfers within a bio-based material. For each case, two experimental models are developed. These represent two configurations: one referred to as the reference and the second as the reduced configuration, in which transfer time scales are reduced. Both configurations have the same dimensionless numbers and are, therefore, equivalent in terms of similarity. For both configurations, temperature and moisture content fields are compared with regard to measurement uncertainties. Obtained results are validated through a confidence interval analysis. The latter reinforces the similarity laws approach for heat and mass transfers in porous materials. In the second part, this methodology is applied to develop an aging model for a bio-based material. Based on representative climate data (temperature, precipitation, incident normal solar radiation) and transfer similarity laws, a reduced experimental model is generated. According to this experiment, the material is subjected to a succession of imbibition and drying cycles over a period of 40 days, instead of one year in the real-scale configuration. During the accelerated aging experiment, porosity, thermal conductivity, vapor permeability, and pH are measured. The experimental observations reveal a significant variation in these properties over time. The data are used to propose a physical model of aging. It describes the evolution of porosity due to the heat and moisture loads that undergoes a porous material. Finally, the model of porosity is integrated into heat and mass transfer at the building wall scale. Simulations highlight that material aging causes a significant change in wall heat and moisture balance.
Ce travail aborde la modélisation numérique et expérimentale des transferts de chaleur et d’humidité au sein des matériaux biosourcés. Il traite la problématique de l’évolution du comportement de ces derniers en fonction de leur vieillissement dans l’optique d’une meilleure fiabilité des simulations hygrothermiques des bâtiments. Grâce à une formulation adimensionnelle des équations de transferts couplés de chaleur et de masse, des nombres sans dimensions reliant les échelles caractéristiques des phénomènes physiques sont mis en évidence. Cette formulation est utilisée pour établir une modélisation expérimentale à l’échelle du laboratoire pour étudier le vieillissement des matériaux, et notamment l’évolution de leurs propriétés en fonction des cycles de séchage et d'imbibition. Les lois de similitudes sont exploitées, en respectant les invariants caractérisés par des nombres adimensionnels, permettant ainsi de diminuer significativement la durée des essais. Ainsi si le phénomène de vieillissement a une échelle temporelle réelle de plusieurs années, la maquette expérimentale équivalente permet de réduire cette échelle à quelques dizaines de jours. Dans un premier temps, deux expériences de validation des lois de similitude sont menées dans le cas de transferts de chaleur seuls et la deuxième, plus générale, dans le cas de transferts couplés de chaleur et masse au sein d’un matériau biosourcé. Pour chaque cas, deux maquettes expérimentales sont élaborées pour deux configurations : une dite de référence et une dite réduite, pour laquelle les échelles temporelles de transfert sont diminuées. Les deux configurations ont les mêmes nombres sans dimension et sont donc équivalentes d’un point de vue des similitudes. Les champs de température et de teneur en eau sont comparés pour les deux configurations au regard des incertitudes de mesures. Cette analyse par intervalle de confiance permet de valider les résultats obtenus et de fiabiliser ainsi l’approche des lois de similitudes pour les transferts de chaleur et de masse dans les matériaux poreux. Dans un deuxième temps, cette méthodologie est appliquée pour développer un protocole de vieillissement d’un matériau biosourcé. Sur la base de données climatiques représentatives (température, précipitations, radiation solaire normale incidente) d’une zone géographique et des lois de similitudes de transfert, une maquette expérimentale réduite est générée. Cette maquette soumet le matériau à une alternance de cycle d’imbibition et de séchage sur une durée de 40 jours à défaut de 1 an pour la configuration réelle. Au cours de ce protocole accéléré de vieillissement, la porosité, la conductivité thermique, la perméabilité à la vapeur d’eau et le pH du matériau sont mesurées. Les observations expérimentales obtenues dévoilent une variation sensible de ces propriétés au cours du temps. L’exploitation de ces données a permis de proposer un modèle numérique du vieillissement de la porosité en fonction des charges thermiques et hydriques subies par le matériau. Enfin, ce modèle a été inclus dans un modèle de transferts de chaleur et de masse à l’échelle d’une façade de bâtiment. Les simulations mettent en exergue que le vieillissement du matériau engendre une modification notable du bilan thermique et hydrique de la façade.
Origine | Version validée par le jury (STAR) |
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