Влажность воздуха в сосуде формула

Относительная влажность — отношение парциального давления паров воды в газе (в первую очередь, в воздухе) к равновесному давлению насыщенных паров при данной температуре[1]. Обозначается греческой буквой φ, измеряется гигрометром.
Абсолютная влажность[править | править код]
Массовое содержание воды в воздухе при относительной влажности 50%-100% и разной температуре.
Абсолютная влажность воздуха — количество влаги, содержащейся в одном кубическом метре воздуха[2]. Абсолютная влажность используется тогда, когда надо сравнить количество воды в воздухе при разных температурах или в большом диапазоне температур, например, в сауне. Обычно измеряют в г/м³. Но в связи с тем, что при определённой температуре воздуха в нём может максимально содержаться только определённое количество влаги (с увеличением температуры это максимально возможное количество влаги увеличивается, с уменьшением температуры воздуха максимальное возможное количество влаги уменьшается), ввели понятие относительной влажности.
Относительная влажность[править | править код]
Эквивалентное определение — отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при данной температуре. Измеряется в процентах и определяется по формуле:
где: — относительная влажность рассматриваемой смеси (воздуха);
— парциальное давление паров воды в смеси;
— равновесное давление насыщенного пара.
Давление насыщенных паров воды сильно растёт при увеличении температуры. Поэтому при изобарическом (то есть при постоянном давлении) охлаждении воздуха с постоянной концентрацией пара наступает момент (точка росы), когда пар насыщается. При этом «лишний» пар конденсируется в виде тумана, росы или кристалликов льда. Процессы насыщения и конденсации водяного пара играют огромную роль в физике атмосферы: процессы образования облаков и образование атмосферных фронтов в значительной части определяются процессами насыщения и конденсации, теплота, выделяющаяся при конденсации атмосферного водяного пара обеспечивает энергетический механизм возникновения и развития тропических циклонов (ураганов).
Относительная влажность — единственный гигрометрический показатель воздуха, допускающий прямое приборное измерение[3].
Оценка относительной влажности[править | править код]
Относительная влажность водно-воздушной смеси может быть оценена, если известны её температура (T) и температура точки росы (Td), по следующей формуле:
где Ps — давление насыщенного пара для соответствующей температуры, которое может быть вычислено по формуле Ардена Бака[4]:
где T — температура в градусах Цельсия, Ps — давление в гПа. Для отрицательных температур при отсутствии жидкой фазы используется другая формула Бака:
Для более точных расчётов следует воспользоваться моделями Гоффа-Грэтча или более современными: А. Векслера, ITS-90[5], Д. Зонтага.[6]
Приближённое вычисление[править | править код]
Относительную влажность приближённо можно вычислить по следующей формуле:
То есть, с каждым градусом Цельсия разницы температуры воздуха и температуры точки росы относительная влажность уменьшается на 5 %.
Дополнительно относительную влажность можно оценить по психрометрической диаграмме.
Пересыщенный водяной пар[править | править код]
В отсутствие центров конденсации при снижении температуры возможно образование пересыщенного состояния, то есть относительная влажность становится более 100 %. В качестве центров конденсации могут выступать ионы или частицы аэрозолей, именно на конденсации пересыщенного пара на ионах, образующихся при прохождении заряженной частицы в таком паре, основан принцип действия камеры Вильсона и диффузионных камер: капельки воды, конденсирующиеся на образовавшихся ионах, образуют видимый след (трек) заряженной частицы.
Другим примером конденсации пересыщенного водяного пара являются инверсионные следы самолётов, возникающие при конденсации пересыщенного водяного пара на частицах сажи выхлопа двигателей.
Средства и методы контроля[править | править код]
Для определения влажности воздуха используются приборы, которые называются психрометрами и гигрометрами. Психрометр Августа состоит из двух термометров — сухого и влажного. Влажный термометр показывает температуру ниже, чем сухой, так как его резервуар обмотан тканью, смоченной в воде, которая, испаряясь, охлаждает его. Интенсивность испарения зависит от относительной влажности воздуха. По показаниям сухого и влажного термометров находят относительную влажность воздуха по психрометрическим таблицам.
В последнее время стали широко применяться интегральные датчики влажности (как правило, с выходом по напряжению), основанные на свойстве некоторых полимеров изменять свои электрические характеристики (такие, как диэлектрическая проницаемость среды) под действием содержащихся в воздухе паров воды.
Определяется комфортная для человека влажность воздуха такими документами, как ГОСТ и СНИП. Они регламентируют, что зимой в помещении оптимальная влажность для человека составляет 30-45 %, летом — 30—60 %. Данные по СНИП немного отличаются: 40—60 % для любого времени года, максимальный уровень 65 %, но для очень влажных регионов — 75 %.[7]
Для определения и подтверждения метрологических характеристик приборов для измерения влажности применяют специальные эталонные (образцовые) установки — климатические камеры (гигростаты) или динамические генераторы влажности газов.
Значение[править | править код]
Относительная влажность воздуха — важный экологический показатель среды. При слишком низкой или слишком высокой влажности наблюдается быстрая утомляемость человека, ухудшение восприятия и памяти. Высыхают слизистые оболочки человека, движущиеся поверхности трескаются, образуя микротрещины, куда напрямую проникают вирусы, бактерии, микробы. Низкая относительная влажность (до 5—7 %) в помещениях квартиры, офиса отмечена в регионах с продолжительным стоянием низких отрицательных температур наружного воздуха. Обычно продолжительность до 1—2 недель при температурах ниже −20 °С приводит к высушиванию помещений. Значительным ухудшающим фактором в поддержании относительной влажности является воздухообмен при низких отрицательных температурах. Чем больше воздухообмен в помещениях, тем быстрее в этих помещениях создаётся низкая (5—7 %) относительная влажность.
Проветривание помещений в мороз с целью увеличения влажности является грубой ошибкой — это наиболее эффективный способ добиться обратного. Причина широко укоренившегося заблуждения в восприятии цифр относительной влажности, известных всем из прогнозов погоды. Это проценты от некоего числа, но это число для комнаты и улицы разное! Узнать это число можно из таблицы, связывающих температуру и абсолютную влажность. Например 100 % влажность уличного воздуха при −15 °С означает 1,6 г воды в кубометре, но этот же воздух (и эти же граммы) при +20 °С означает лишь 8 % влажности.
Пищевые продукты, строительные материалы и даже многие электронные компоненты допускается хранить в строго определённом диапазоне относительной влажности воздуха.
Многие технологические процессы происходят только при строгом контроле содержания паров воды в воздухе производственного помещения.
Влажность воздуха в помещении можно изменять.
Для повышения влажности применяются увлажнители воздуха.
Функции осушения (понижения влажности) воздуха реализованы в большинстве кондиционеров и в виде отдельных приборов — осушителей воздуха.
В цветоводстве[править | править код]
Относительная влажность воздуха в оранжереях и используемых для культивирования растений жилых помещениях подвержена колебаниям, что обусловлено временем года, температурой воздуха, степенью и частотой поливки и опрыскивания растений, наличием увлажнителей, аквариумов или других ёмкостей с открытой поверхностью воды, системой проветривания и обогрева. Кактусы и многие суккулентные растения легче переносят сухой воздух, чем многие тропические и субтропические растения.
Как правило, для растений родиной которых являются влажные тропические леса, оптимальной является 80—95 % относительная влажность воздуха (зимой может быть снижена до 65—75 %). Для растений тёплых субтропиков — 75—80 %, холодных субтропиков — 50—75 % (левкои, цикламены, цинерарии и др.)
При содержании растений в жилых помещениях многие виды страдают от сухости воздуха. В первую очередь это отражается на листьях; у них наблюдается быстрое и прогрессирующее засыхание верхушек.[8]
Для повышения относительной влажности в жилых помещениях используют электрические увлажнители, наполненные мокрым керамзитом поддоны и регулярное опрыскивание.
См. также[править | править код]
- Испарение
- Насыщенный пар
- Пересыщенный пар
- Пересыщение
Примечания[править | править код]
Литература[править | править код]
- Медведский В. А. Гигиена животных. Справочник. — Минск, 2005. — 566 с.
Источник
Влажность воздуха (ВВ) — показатель, который определяет количество воды в воздухе.
Влажность воздуха
Абсолютно сухого воздуха в природе практически не встречается. В воздухе всегда присутствует некая толика воды, которая, как правило, находится в газообразном состоянии.
Водяной пар попадает в воздух через испарение воды с различных поверхностей. Большая часть влаги в атмосферу испаряется с поверхности океанов, морей … и растений.
Состав сухого воздуха
Вначале разберёмся с составом сухого воздуха, т. е. с воздухом который не содержит влаги вообще.
Сухой воздух, в большей своей части, содержит азот (N2) 72% и кислород (O2) 21%. Остальная часть содержит разнообразные газы в относительно небольших объёмах.
Так же состав сухого воздуха можно определить через массу газов на один m3 воздуха. В этом случае имеем таки е цифры: N2 — 1,165 кг/м3, а O2 — 1,331 кг/м3. Данные цифры верны при температуре 20 °C и давлении 1 атм.
Абсолютная влажность воздуха — Absolute humidity (AH)
Влажный воздух получается в результате попадания в сухой воздух влаги в виде водяного пара.
Абсолютная влажность воздуха (AH) определяет количество или концентрацию воды в м3, то есть определяет фактическую массу воды в одном кубическом метре воздуха.
Так например, для температуре 30 °C абсолютная ВВ может колебаться от 0 до 30 грамм на метр кубический.
Формула абсолютной влажности — как рассчитывается AH воздуха
Как вы уже могли догадаться абсолютная ВВ рассчитывается по такой формуле:
AH = M / V
Где, AH — абсолютная влажность, M – масса водяного пара, V – объём воздуха.
Единицы измерения абсолютной влажности: СИ — кг/м³ ; СГС — г/см³.
Где, СИ — международная система измерений, а СГС — абсолютная физическая система единиц (сантиметр-грамм-секунда), которая активно использовалась до утверждения СИ.
Количество воды в объёме воздуха имеет свои предельные значения. При достижении предельных значений происходит насыщение и водяной пар переходит в жидкое состояние воды — водяной пар конденсируется в малые капельки воды. Этот процесс в природе мы можем наблюдать, например, в виде тумана или росы на поверхности каких либо тел.
Момент конденсации, после достижения предельных значений, называется точкой росы. Предельные значения массы воды в воздухе зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура воздуха, тем меньше воды он может содержать до момента насыщения или точки росы.
Относительная влажность воздуха — Relative humidity (RH)
Как было сказано выше, количество воды, которое воздух способен поглощать и удерживать зависит от температуры воздуха. Т. е. каждой конкретной температуре воздуха соответствует определённое максимальное количество водяного пара которое может в нём присутствовать. Эта величина называется — плотность насыщенного пара, воздух соответственно называется насыщенным.
Относительная влажность воздуха — определяется как отношение абсолютной влажности к её максимально возможному значению при той же температуре — предельное значение абсолютной влажности (точка росы). Чем ниже относительная влажность, тем воздух более сухой.
Формула относительной влажности воздуха — как рассчитывается RH воздуха
Относительная влажность воздуха рассчитывается по такой формуле, и измеряется в процентах:
RH = AH / maxAH x100%
Где, RH — относительная влажность воздуха, AH — абсолютная влажность воздуха, maxAH – предельная абсолютная ВВ для определённой температуры (точка росы).
Точка росы
Ещё раз остановимся на таком важном значении как точка росы.
Точка росы — это определённое соотношение температуры и влажности воздуха, когда вода переходит из газообразного состояния в жидкое — или, иначе говоря, водяной пар конденсируется. При этом выделяется тепло, которое замедляет понижение температуры, если таковое происходит.
Это значение весьма важно для многих аспектов жизни человека и в том числе в метеорологии. Напомним, что метеорология — это наука изучающая погоду. Метеорологам её важно знать, в том числе, для прогнозирования осадков. Метеорологи, зная прогнозируемую температуру воздуха для определённого региона и другие необходимые метеорологические параметры, могут прогнозировать вероятность осадков. При этом необходимо понимать — 100% относительная влажность ещё не означает, что обязательно будут осадки.
Влажность и метеорология — несколько простых примеров
Приведем несколько простых примеров, которые покажут как ВВ может помочь нам ориентироваться в окружающем мире.
- Если абсолютная влажность уменьшается, вероятнее всего погода будет улучшаться.
- Ждите ясную погоду если относительная влажность к вечеру возрастает.
- Ждите осадки если заметно растут влажность и температура, а давление понижается. Летом возможны грозы.
- Если абсолютная влажность в течении суток изменялась не сильно и в соответствии с температурой. То вероятнее всего погода будет хорошей.
- Жди улучшения погоды если относительная влажность меняется резко.
Влажность воздуха и погода в народных приметах
- Соль стало сырой и влажной — жди осадков.
- Когда у музыкальных инструментах струны натянуты — жди сухую погоду, и наоборот.
- Волосы на голове становятся более мягкими — жди осадков.
Влажность воздуха и самочувствие человека
Отметим, что ВВ является весьма важным фактором для самочувствия и комфортности окружающей среды для человека.
Например, существует такой термин — ИНДЕКС ТЕПЛА, который говорит о том, что одна и та же температура может ощущаться человеком по разному в зависимости от параметров окружающей среды. То есть, при одной и той же температуре, человеку может быть, по ощущениям, или холоднее или теплее, в зависимости от других метеорологических параметров. Чем выше ВВ тем выше по ощущению температура окружающей среды, чем ниже влажность тем ниже.
Выводы
Исходя из выше сказанного, можем сказать, что каждый человек должен понимать суть абсолютной и относительной влажности. Это поможет принимать более правильные решения при прогнозировании погоды, создавать комфортный микроклимат у себя дома и заботиться о своём здоровье.
Рекомендуем к изучению по теме
- Норма влажности в квартире, или что такое микроклимат в помещении (читать → )
- Какая должна быть влажность воздуха в квартире.
- Какая влажность воздуха комфортная для человека.
- Какие приборы измеряют влажность воздуха.
- Как в квартире снизить влажность воздуха.
Источники:
https://www.britannica.com/science/climate-meteorology/Precipitation
https://study.com/academy/lesson/absolute-humidity-vs-relative-humidity-formulas-conversion.html
https://www.weather.gov/lmk/humidity
С. Н. Жарков — Народные приметы и предсказания погоды. 1953 г
Абсолютная и относительная влажность воздуха — как их рассчитать и как влажность влияет на погоду и самочувствие
ДАТА СОЗДАНИЯ ПУБЛИКАЦИИ:
Июл 9, 2020 14:53 Waterman
Источник
Âëàæíîñòü âîçäóõà — ýòî ñîäåðæàíèå â âîçäóõå âîäÿíîãî ïàðà.
Îêðóæàþùèé íàñ àòìîñôåðíûé âîçäóõ âñëåäñòâèå íåïðåðûâíîãî èñïàðåíèÿ âîäû ñ ïîâåðõíîñòè îêåàíîâ, ìîðåé, âîäîåìîâ, âëàæíîé ïî÷âû è ðàñòåíèé âñåãäà ñîäåðæèò â ñåáå âîäÿíûå ïàðû. ×åì áîëüøå âîäÿíûõ ïàðîâ íàõîäèòñÿ â îïðåäåëåííîì îáúåìå âîçäóõà, òåì áëèæå ïàð ê ñîñòîÿíèþ íàñûùåíèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷åì âûøå òåìïåðàòóðà âîçäóõà, òåì áîëüøåå êîëè÷åñòâî âîäÿíûõ ïàðîâ òðåáóåòñÿ äëÿ åãî íàñûùåíèÿ.
 çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà âîäÿíûõ ïàðîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïðè äàííîé òåìïåðàòóðå â àòìîñôåðå, âîçäóõ áûâàåò ðàçëè÷íîé ñòåïåíè âëàæíîñòè.
Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà âëàæíîñòè.
Äëÿ òîãî ÷òîáû êîëè÷åñòâåííî îöåíèòü âëàæíîñòü âîçäóõà, ïîëüçóþòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïîíÿòèÿìè àáñîëþòíîé è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè.
Àáñîëþòíàÿ âëàæíîñòü — ýòî êîëè÷åñòâî ãðàììîâ âîäÿíîãî ïàðà, ñîäåðæàùååñÿ â 1 ì3 âîçäóõà ïðè äàííûõ óñëîâèÿõ, ò. å. ýòî ïëîòíîñòü âîäÿíîãî ïàðà ρ, âûðàæåííàÿ â ã/ì3.
Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà φ — ýòî îòíîøåíèå àáñîëþòíîé âëàæíîñòè âîçäóõà ρ ê ïëîòíîñòè ρ0 íàñûùåííîãî ïàðà ïðè òîé æå òåìïåðàòóðå. Îòíîñèòåëüíóþ âëàæíîñòü âûðàæàþò â ïðîöåíòàõ:
.
Êîíöåíòðàöèÿ ïàðà ñâÿçàíà ñ äàâëåíèåì (p = nkT), ïîýòîìó îòíîñèòåëüíóþ âëàæíîñòü ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ïðîöåíòíîå îòíîøåíèå ïàðöèàëüíîãî äàâëåíèÿ p ïàðà â âîçäóõå ê äàâëåíèþ p0 íàñûùåííîãî ïàðà ïðè òîé æå òåìïåðàòóðå:
.
Ïîä ïàðöèàëüíûì äàâëåíèåì ïîíèìàþò äàâëåíèå âîäÿíîãî ïàðà, êîòîðîå îí ïðîèçâîäèë áû, åñëè áû âñå äðóãèå ãàçû â àòìîñôåðíîì âîçäóõå îòñóòñòâîâàëè.
Åñëè âëàæíûé âîçäóõ îõëàæäàòü, òî ïðè íåêîòîðîé òåìïåðàòóðå íàõîäÿùèéñÿ â íåì ïàð ìîæíî äîâåñòè äî íàñûùåíèÿ. Ïðè äàëüíåéøåì îõëàæäåíèè âîäÿíîé ïàð íà÷íåò êîíäåíñèðîâàòüñÿ â âèäå ðîñû.
Êàëüêóëÿòîðû ïî ôèçèêå | |
Ðåøåíèå çàäà÷ ïî ôèçèêå, ïîäãîòîâêà ê ÝÃÅ è ÃÈÀ, ìåõàíèêà òåðìîäèíàìèêà è äð. | |
Êàëüêóëÿòîðû ïî ôèçèêå |
Ìîëåêóëÿðíàÿ ôèçèêà | |
Êèïåíèå, èñïàðåíèå, êîíäåíñàöèÿ, ïëàâëåíèå, êðèñòàëèçàöèÿ æèäêîñòè, âëàæíîñòü, àòîìíàÿ ìàññà, îñíîâû ìîëåêóëÿðíî-êèíåòè÷åñêîé òåîðèè | |
Ìîëåêóëÿðíàÿ ôèçèêà |
Ôèçèêà 7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ | |
Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî êóðñó ôèçèêè äëÿ îáó÷åíèÿ è ïîäãîòîâêè â ýêçàìåíàì, ÃÂÝ, ÅÃÝ, ÎÃÝ, ÃÈÀ | |
Ôèçèêà 7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ |
Источник