Fuktsäkerhet i moderna trähus: Klimatförändringarnas inverkan på fuktrisker i flerbostadshus med KL-trästomme: En studie om eventuella fuktrisker i moderna trähus som kan förekomma på grund av klimatförändring
2025 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits
Student thesisAlternative title
Moisture Safety in Modern Timber Buildings: The Impact of Climate Change on Moisture Risks in Multi-Family buildings with CLT Structures : A study on potential moisture risks in modern wooden buildings that may arise due to climate change (English)
Abstract [sv]
I samband med den ökande påverkan av klimatförändringarna i vårt samhälle ställs det fler och nya krav på byggnadernas fuktsäkerhet samt långsiktiga hållbarhet. Särskilda krav har även ställts på träbaserade konstruktioner, såsom flerbostadshus i korslimmat trä (KL-trä) då denna typ av byggnader blivit alltmer populär de senaste decennierna tack vare sina unikaegenskaper, hållbarhet och utmärkta prefabriceringsmöjligheter. Trä är ett hygroskopiskt material som lätt kan påverkas utav förändrade temperaturer och luftfuktigheter i sin omgivning, vilket i sin tur kan öka risken för fuktskador, exempelvis mögel, röta och ävenförsämrad hållfasthet i materialet.Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur framtida klimatförutsättningar, somhöga temperaturer, ökad nederbörd och längre perioder av hög luftfuktighet kan påverka fuktsäkerheten i moderna flerbostadshus byggda utav KL-trä. Utöver det fokuserar arbetet särskilt på två av de mest påverkade geografiska områdena i Sverige med hänsyn till klimatförändringarna, Göteborg och Kiruna. Arbetet har genomförts med en kombination av litteraturstudier samt fukttekniska simuleringar i beräkningsprogrammet WUFI Pro. Totalt analyserades fyra olika studiefall, baserade på de två olika geografiska områden Göteborg och Kiruna med väggkonstruktionermed och utan ångbroms i vägguppbyggnaden. Resultatet från samtliga fall visade att den relativa fuktigheten i väggens inre skikt, låg under den kritiska fuktnivån för mikrobiell påväxt, speciellt där den största risken förekommer, vid övergången mellan isolering och KL-trä, där den största effekten av ångbromsen reflekterades på det fuktigare klimatet i Göteborg.Slutsatsen som drogs är att moderna KL-träkonstruktioner uppvisar en god fuktsäkerhet inför framtidens klimatförändringar oavsett geografisk position och trots exponering för de mest tänkbara ogynnsamma klimatförhållanden. Detta gällde för samtliga ytterväggskonstruktioner i KL-trä, oberoende av om det inkluderade en ångbroms eller inte i konstruktionen.
Abstract [en]
As climate change continues to rise and affect our society, buildings are expected to meet stricter requirements for moisture safety and long-term durability. Special attention is being placed on wooden constructions, such as multi-family buildings built using cross-laminated timber (CLT), which have grown exponentially in popularity in recent decades due to their unique structural properties, environmental sustainability and excellent prefabrication potential. However, timber is a hygroscopic material that is highly sensitive to variations in temperature and relative humidity, which can increase the risk of moisture-related damagesuch as mold growth, rot or loss of structural integrity.The aim of this thesis is to investigate how future climate conditions, such as higher temperatures, increased precipitation, and longer periods of high relative humidity, may affect the moisture safety of modern multi-family buildings constructed with cross-laminatedtimber (CLT). The study particularly focuses on two of the most climate-affected regions in Sweden: Gothenborg and Kiruna. The study was conducted using a combination of literature reviews and hygrothermal simulations in the calculation software WUFI Pro. A total of four different case studies were analyzed, based on two geographical locations Gothenburg and Kiruna, and wall construction both with and without a vapor barrier. The results from all cases showed that the relative humidity in the inner layers of the wall remained below the critical moisture level for microbial growth, particularly in the transition zone between insulation and CLT, where the greatest impact of the vapor barrier was observed in the more humid climate of Gothenburg. The conclusion drawn is that modern CLT wall constructions still remain moisture-safe even under the most unfavorable climatic conditions in both geographic regions. This applies for all CLT exterior wall assemblies, whether or not a vapor barrier was included in the construction.
Place, publisher, year, edition, pages
2025.
Series
TRITA-ABE-MBT ; 25389
Keywords [en]
Climate change, Cross-laminated timber (CLT), WUFI Pro, Relative humidity (RH), Microbial growth, Moisture risk, SMHI
Keywords [sv]
Klimatförändring, Korslimmat trä (KL-trä), WUFI Pro, Relativ fuktighet (RF), mikrobiell påväxt, fuktrisk, SMHI
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-365564OAI: oai:DiVA.org:kth-365564DiVA, id: diva2:1976072
External cooperation
Recover Skadeservice AB
Supervisors
Examiners
2025-06-242025-06-24