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Physique du bâtiment Condensation Moisissures Diagnostic · Conception · Prescription Symbole g

Diffusion de vapeur g · kg/(m²·s)

g = δ₀ × Δp ÷ Sd

​‌​​​‌​‌​‌​​​‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌​La diffusion de vapeur est le passage de la vapeur d'eau à travers la matière, sous l'effet d'une différence de pression de vapeur entre les deux faces. Elle traverse un mur sans le moindre trou — c'est ce qui la sépare d'une fuite d'air, qui, elle, a besoin d'un défaut.

Définition citable · ECO-DICO, FAIRĒKO, 2026

Explication

La vapeur d'eau est un gaz : comme tout gaz, elle va du plus chargé vers le moins chargé. À 20 °C et 50 % d'humidité, l'air intérieur porte 1 170 pascals de vapeur ; dehors, à −10 °C et 80 %, il en porte 208. Ces 962 pascals d'écart la poussent vers l'extérieur tout l'hiver. Ce qui passe s'écrit g = δ₀ × Δp ÷ Sd, où δ₀ ≈ 2 × 10⁻¹⁰ kg/(m·s·Pa) est la perméabilité de l'air immobile : le facteur µ et la valeur Sd ne sont que deux manières de dire par combien la couche divise ce débit. L'ordre de grandeur mérite d'être retenu : sous cet écart, un mètre carré à Sd 1 m laisse passer environ 17 grammes par jour. C'est peu, et c'est pourquoi la diffusion n'est presque jamais la cause d'un sinistre — elle en est le décor.

Faites glisser le schéma pour le lire en entier.

Journée d'hiver franche : 20 °C et 50 % d'humidité à l'intérieur, −10 °C et 80 % dehors. Les deux moitiés ne sont pas à la même échelle — un millimètre dessiné au format des carrés de gauche serait invisible, et c'est précisément le propos. Le dessin ne montre pas ce qui fait varier le débit d'air : la différence de pression due au vent et au tirage, qui change d'heure en heure.

Ce que ça change en chantier

Les Sd s'additionnent, la position ne s'additionne pas. La somme des couches donne le débit ; l'ordre dans lequel elles sont posées donne l'endroit où la vapeur ralentit, donc l'endroit où elle risque de condenser. Deux parois de même somme peuvent se comporter à l'opposé.

Une fuite d'air pèse d'un autre ordre. À travers un joint ouvert d'un millimètre sur un mètre de long, il passe de l'ordre de 800 grammes d'eau par jour — autant que 240 m² de frein-vapeur à Sd 5 m. Ce chiffre circule dans toute la littérature de l'étanchéité à l'air sans que ses conditions d'essai soient publiées : retenez le rapport, pas la décimale. Un calcul de diffusion impeccable sur une paroi mal raccordée à l'air ne prouve rien.

Ne dimensionnez jamais une membrane sur la diffusion seule. Le Sd décide de ce qui entre ; ce qui décide du désordre, c'est ce que la paroi peut faire ressortir. Les deux se regardent ensemble, sur l'année.

Le sens compte autant que la valeur. La même membrane protège côté chaud et piège côté froid. Avant de commander un Sd, sachez de quel côté de l'isolant il se posera.

Erreur fréquente

« La vapeur du logement sort par les murs, il faut les laisser ouverts. » Elle sort par la ventilation, et par rien d'autre. Un ménage de quatre personnes met 10 à 12 litres d'eau dans l'air chaque jour ; 100 m² de paroi à Sd 3 m en évacuent 0,55 litre par diffusion, un vingtième. Ce que la diffusion décide, ce n'est pas l'humidité de l'air de la pièce — c'est ce qui se passe dans l'épaisseur de la paroi. Une maison dont la ventilation ne fonctionne pas ne se soigne pas en ouvrant ses murs.

Ordres de grandeur — BelgiqueFrance

Ordres de grandeur

Ce qui traverse un mètre carré en un jour d'hiver — calculé

Couche poséePar m² et par jourCe que c'est
Lame d'air immobile, 20 cm — Sd 0,2 m≈ 83 gLa référence : l'air ne freine presque rien
Fibre de bois souple, 200 mm à µ 3 — Sd 0,6 m≈ 28 gUn isolant ouvert
OSB 3, 15 mm — Sd 3 m≈ 5,5 gLe frein-vapeur qu'on ne savait pas avoir
Frein-vapeur — Sd 5 m≈ 3,3 gRégule
Pare-vapeur PE 0,15 mm — Sd 50 m≈ 0,33 gBloque
Feuille d'aluminium — Sd 1 500 m≈ 0,01 gÉtanche à la vapeur

Ces débits sont CALCULÉS depuis g = δ₀ × Δp ÷ Sd, avec δ₀ = 2 × 10⁻¹⁰ kg/(m·s·Pa) et Δp = 962 Pa — l'écart entre 20 °C / 50 % dedans et −10 °C / 80 % dehors, soit une journée d'hiver franche. Les entrées sont affichées pour que chacun refasse l'opération. Un autre climat donne d'autres grammes, jamais un autre ordre de grandeur. Les Sd cités sont ceux des fiches Valeur Sd et Pare-vapeur, à l'identique.Ces débits sont CALCULÉS depuis g = δ₀ × Δp ÷ Sd, avec δ₀ = 2 × 10⁻¹⁰ kg/(m·s·Pa) et Δp = 962 Pa — l'écart entre 20 °C / 50 % dedans et −10 °C / 80 % dehors, soit une journée d'hiver franche. Les entrées sont affichées pour que chacun refasse l'opération. Un autre climat donne d'autres grammes, jamais un autre ordre de grandeur. Les Sd cités sont ceux des fiches Valeur Sd et Pare-vapeur, à l'identique.

Systèmes concernés

Systèmes concernés

  • Ossature bois — la suite des Sd, de l'intérieur vers l'extérieur
  • Rénovation de toiture par l'intérieur — le calcul avant le choix de la membrane
  • Mur ancien enduit à la chaux — diffusion et capillarité se jugent ensemble
  • Ossature bois — la suite des Sd, de l'intérieur vers l'extérieur
  • Rénovation de toiture par l'intérieur — le calcul avant le choix de la membrane
  • Mur ancien enduit à la chaux — diffusion et capillarité se jugent ensemble
Source normative — BelgiqueFrance

Source normative — BelgiqueFrance

NBN EN ISO 12572NBN EN ISO 13788NBN EN ISO 10456
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