Õhu suhteline niiskus tõusis 4 korda. Küllastunud aur, keev, õhuniiskus

Selles tunnis tutvustatakse absoluutse ja suhtelise õhuniiskuse mõistet, käsitletakse nende mõistetega seotud termineid ja suurusi: küllastunud aur, kastepunkt, niiskuse mõõtmise seadmed. Tunnis tutvume küllastunud auru tiheduse ja rõhu tabelitega ning psühromeetrilise tabeliga.

Inimese jaoks on niiskuse väärtus väga oluline keskkonna parameeter, kuna meie keha reageerib selle muutustele väga aktiivselt. Näiteks selline organismi talitlust reguleeriv mehhanism nagu higistamine on otseselt seotud keskkonna temperatuuri ja niiskusega. Kõrge õhuniiskuse korral kompenseeritakse niiskuse aurustumise protsessid naha pinnalt praktiliselt selle kondenseerumisprotsessidega ja soojuse eemaldamine kehast on häiritud, mis põhjustab termoregulatsiooni rikkumisi. Madala õhuniiskuse korral domineerivad niiskuse aurustumise protsessid kondenseerumisprotsesside üle ja keha kaotab liiga palju vedelikku, mis võib viia dehüdratsioonini.

Niiskuse väärtus on oluline mitte ainult inimesele ja teistele elusorganismidele, vaid ka tehnoloogiliste protsesside kulgemisele. Näiteks vee teadaoleva elektrijuhtimise omaduse tõttu võib selle sisaldus õhus tõsiselt mõjutada enamiku elektriseadmete õiget tööd.

Lisaks on niiskuse mõiste kõige olulisem ilmastikuolude hindamise kriteerium, mis on kõigile teada ilmaprognoosidest. Tuleb märkida, et kui võrrelda õhuniiskust erinevatel aastaaegadel meie tavapärastes kliimatingimustes, siis suvel on see kõrgem ja talvel madalam, mis on seotud eelkõige erinevatel temperatuuridel toimuvate aurustumisprotsesside intensiivsusega.

Niiske õhu peamised omadused on järgmised:

  1. veeauru tihedus õhus;
  2. suhteline niiskus.

Õhk on liitgaas, see sisaldab palju erinevaid gaase, sealhulgas veeauru. Selle koguse hindamiseks õhus on vaja kindlaks teha, milline on veeauru mass teatud eraldatud mahus - see väärtus iseloomustab tihedust. Veeauru tihedust õhus nimetatakse absoluutne niiskus.

Definitsioon.Absoluutne õhuniiskus- niiskuse hulk, mis sisaldub ühes kuupmeetris õhus.

Määramineabsoluutne niiskus: (nagu ka tavaline tiheduse tähistus).

Ühikudabsoluutne niiskus: (SI-s) või (õhus oleva veeauru väikese koguse mõõtmise hõlbustamiseks).

Valem arvutused absoluutne niiskus:

Nimetused:

Auru (vee) mass õhus, kg (SI) või g;

Õhu maht, milles sisaldub näidatud aurumass, .

Ühest küljest on õhu absoluutne niiskus arusaadav ja mugav väärtus, kuna see annab aimu õhu spetsiifilisest veesisaldusest massi järgi, teisalt on see väärtus ebamugav. elusorganismide vastuvõtlikkust niiskusele. Selgub, et näiteks inimene ei tunneta mitte vee massisisaldust õhus, vaid selle sisaldust maksimaalse võimaliku väärtuse suhtes.

Selle taju kirjeldamiseks on kogus nagu suhteline niiskus.

Definitsioon.Suhteline niiskus- väärtus, mis näitab, kui kaugel on aur küllastumisest.

See tähendab, et suhtelise õhuniiskuse väärtus näitab lihtsate sõnadega järgmist: kui aur on küllastumisest kaugel, on õhuniiskus madal, kui see on lähedal, on see kõrge.

Määraminesuhteline niiskus: .

Ühikudsuhteline niiskus: %.

Valem arvutused suhteline niiskus:

Märge:

veeauru tihedus (absoluutne niiskus), (SI) või ;

Küllastunud veeauru tihedus antud temperatuuril (SI) või .

Nagu valemist näha, sisaldab see meile juba tuttavat absoluutset niiskust ja küllastunud auru tihedust samal temperatuuril. Tekib küsimus, kuidas määrata viimast väärtust? Selleks on spetsiaalsed seadmed. Me kaalume kondenseeruminehügromeeter(Joonis 4) - seade, mis on ette nähtud kastepunkti määramiseks.

Definitsioon.Kastepunkt on temperatuur, mille juures aur küllastub.

Riis. 4. Kondensatsioonihügromeeter ()

Seadme anumasse valatakse kergesti aurustuv vedelik, näiteks eeter, sisestatakse termomeeter (6) ja pirni (5) abil pumbatakse õhk läbi anuma. Suurenenud õhuringluse tulemusena algab eetri intensiivne aurustumine, selle tõttu langeb anuma temperatuur ja peeglile (4) ilmub kaste (kondenseerunud auru tilgad). Sel hetkel, kui peeglile ilmub kaste, mõõdetakse temperatuuri termomeetriga ja see temperatuur on kastepunkt.

Mida teha saadud temperatuuri väärtusega (kastepunkt)? Seal on spetsiaalne tabel, kuhu sisestatakse andmed - milline küllastunud veeauru tihedus vastab igale konkreetsele kastepunktile. Tuleb märkida, et kastepunkti väärtuse suurenemisega suureneb ka vastava küllastunud auru tiheduse väärtus. Teisisõnu, mida soojem on õhk, seda rohkem niiskust see võib sisaldada ja vastupidi, mida külmem on õhk, seda väiksem on maksimaalne aurusisaldus selles.

Vaatleme nüüd teist tüüpi hügromeetrite, niiskusomaduste mõõtmise seadmete (kreeka keelest hygros - "märg" ja metreo - "mõõdan") tööpõhimõtet.

Juuste hügromeeter(joon. 5) - suhtelise õhuniiskuse mõõtmise seade, milles juuksed, näiteks juuksekarvad, toimivad aktiivse elemendina.

Juuste hügromeetri toime põhineb rasvavabade juuste omadusel muuta oma pikkust õhuniiskuse muutumisel (niiskuse suurenemisel juuste pikkus suureneb, vähenedes väheneb), mis võimaldab mõõta. suhteline niiskus. Juuksed venitatakse üle metallraami. Juuste pikkuse muutus edastatakse piki skaalat liikuvale noolele. Tuleb meeles pidada, et juuksehügromeeter annab ebatäpseid suhtelise õhuniiskuse väärtusi ja seda kasutatakse peamiselt koduseks otstarbeks.

Mugavam ja täpsem on selline suhtelise õhuniiskuse mõõtmise seade nagu psühromeeter (teisest kreeka keelest ψυχρός - “külm”) (joonis 6).

Psühromeeter koosneb kahest termomeetrist, mis on fikseeritud ühisele skaalal. Ühte termomeetrit nimetatakse märjaks, kuna see on mähitud kambrikusse, mis on sukeldatud seadme tagaküljel asuvasse veepaaki. Vesi aurustub märjast koest, mis viib termomeetri jahtumiseni, selle temperatuuri alandamise protsess jätkub kuni selle staadiumini, kuni märja koe läheduses olev aur jõuab küllastumiseni ja termomeeter hakkab näitama kastepunkti temperatuuri. Seega näitab märgtermomeeter temperatuuri, mis on väiksem või võrdne tegeliku ümbritseva õhu temperatuuriga. Teist termomeetrit nimetatakse kuivaks ja see näitab tegelikku temperatuuri.

Seadme korpusel on reeglina kujutatud ka nn psühromeetrilist tabelit (tabel 2). Selle tabeli abil saab välisõhu suhtelist niiskust määrata kuiva pirni näidatud temperatuuriväärtuse ning kuiva pirni ja märja pirni temperatuuride erinevuse järgi.

Kuid isegi ilma sellise lauata saate niiskuse koguse umbkaudselt kindlaks määrata järgmise põhimõtte järgi. Kui mõlema termomeetri näidud on üksteise lähedal, kompenseerib vee aurumine niiskest peaaegu täielikult kondenseerumisega, st õhuniiskus on kõrge. Kui termomeetri näitude erinevus on vastupidi suur, siis aurustumine niiskest koest on ülekaalus kondenseerumisest ning õhk on kuiv ja õhuniiskus madal.

Pöördume tabelite poole, mis võimaldavad teil määrata õhuniiskuse omadusi.

temperatuur,

Rõhk, mm rt. Art.

auru tihedus,

Tab. 1. Küllastunud veeauru tihedus ja rõhk

Veel kord märgime, et nagu varem mainitud, suureneb küllastunud auru tiheduse väärtus selle temperatuuriga, sama kehtib ka küllastunud auru rõhu kohta.

Tab. 2. Psühhomeetriline tabel

Tuletame meelde, et suhteline õhuniiskus määratakse kuivade pirnide näitude väärtusega (esimene veerg) ning kuiva ja märja näitude erinevusega (esimene rida).

Tänases tunnis tutvusime õhu olulise omadusega – selle niiskusega. Nagu me juba ütlesime, väheneb õhuniiskus külmal aastaajal (talvel) ja soojal (suvel) tõuseb. Neid nähtusi on oluline reguleerida, näiteks kui on vaja õhuniiskust tõsta, paigutada talvel mitu veepaaki siseruumidesse, et aurustumisprotsesse tõhustada, kuid see meetod on efektiivne ainult sobival temperatuuril, mis on kõrgem. kui väljas.

Järgmises tunnis vaatleme, mis on gaasi töö ja sisepõlemismootori tööpõhimõte.

Bibliograafia

  1. Gendenstein L.E., Kaidalov A.B., Koževnikov V.B. / Toim. Orlova V.A., Roizena I.I. Füüsika 8. - M.: Mnemosüün.
  2. Peryshkin A.V. Füüsika 8. - M.: Bustard, 2010.
  3. Fadeeva A.A., Zasov A.V., Kiselev D.F. Füüsika 8. - M.: Valgustus.
  1. Interneti-portaal "dic.academic.ru" ()
  2. Interneti-portaal "baroma.ru" ()
  3. Interneti-portaal "femto.com.ua" ()
  4. Interneti-portaal "youtube.com" ()

Kodutöö

« Füüsika – 10. klass

Ülesannete lahendamisel tuleb silmas pidada, et küllastunud auru rõhk ja tihedus ei sõltu selle mahust, vaid sõltuvad ainult temperatuurist. Ideaalse gaasi olekuvõrrand on ligikaudselt rakendatav ka küllastunud auru kirjeldamisel. Kuid küllastunud auru kokkusurumisel või kuumutamisel ei jää selle mass muutumatuks.

Mõned rakendused võivad teatud temperatuuridel nõuda küllastusauru rõhku. Need andmed tuleb võtta tabelist.


Ülesanne 1.


Suletud anum mahuga V 1 = 0,5 m 3 sisaldab vett kaaluga m = 0,5 kg. Anum kuumutati temperatuurini t = 147 °C. Kui palju tuleks anuma mahtu muuta, et see sisaldaks ainult küllastunud auru? Küllastunud auru rõhk lk. p temperatuuril t = 147 ° C on võrdne 4,7 10 5 Pa.


Lahendus.


Küllastunud aur pH rõhul. n võtab enda alla mahu, mis on võrdne kus M \u003d 0,018 kg / mol on vee molaarmass. Anuma maht on V 1 > V, mis tähendab, et aur ei ole küllastunud. Selleks, et aur saaks küllastunud, tuleb anuma mahtu vähendada

2. ülesanne.


Õhu suhteline niiskus suletud anumas temperatuuril t 1 = 5 ° C on võrdne φ 1 = 84% ja temperatuuril t 2 = 22 ° C on võrdne φ 2 = 30%. Mitu korda on vee küllastunud auru rõhk temperatuuril t 2 suurem kui temperatuuril t 1?


Lahendus.


Veeauru rõhk anumas T 1 \u003d 278 K on kus r n. n1 - küllastunud auru rõhk temperatuuril T 1 . Temperatuuril T 2 \u003d 295 K, rõhk

Kuna helitugevus on Charlesi seaduse järgi konstantne

Siit

3. ülesanne.


Ruumis, mille maht on 40 m 3, on õhutemperatuur 20 ° C, suhteline õhuniiskus φ 1 \u003d 20%. Kui palju vett tuleb aurustada, et suhteline õhuniiskus φ 2 jõuaks 50%ni? On teada, et 20 °C juures on küllastavate aurude rõhk рнп = 2330 Pa.


Lahendus.


Suhteline niiskus siit

Aururõhk suhtelise niiskuse juures φ 1 ja φ 2

Tihedus on seotud rõhuga võrrandiga ρ = Mp/RT, kust

Veemassid ruumis niiskuse φ 1 ja φ 2 juures

Aurutatava vee mass:


4. ülesanne.


Suletud akendega ruumis temperatuuril 15 °C suhteline õhuniiskus φ = 10%. Kui suur on suhteline õhuniiskus, kui ruumi temperatuur tõuseb 10°C? Küllastunud aururõhk temperatuuril 15 °C p.m. n1 = 12,8 mm Hg. Art. ja temperatuuril 25 ° C p n p2 \u003d 23,8 mm Hg. Art.



Kuna aur on küllastumata, muutub auru osarõhk vastavalt Charlesi seadusele p 1 /T 1 = p 2 /T 2. Selle võrrandi põhjal saate määrata küllastumata auru p 2 rõhu T 2 juures: p 2 \u003d p 1 T 2 /T 1. Suhteline õhuniiskus T 1 juures on võrdne.

Niiskus on õhus oleva veeauru hulga mõõt. Suhteline õhuniiskus on antud temperatuuril õhus sisalduva vee kogus võrreldes maksimaalse veekogusega, mis võib sisalduda õhus auruga samal temperatuuril.

Teisisõnu, suhteline õhuniiskus näitab, kui palju niiskust on antud keskkonnatingimustes kondenseerumise alguseks veel puudu. See väärtus iseloomustab õhu küllastumise astet veeauruga. Ruumi optimaalse õhuniiskuse arvutamisel räägitakse suhtelisest õhuniiskusest.

  • Näiteks temperatuuril 21°C võib üks kilogramm kuiva õhku sisaldada kuni 15,8 g niiskust. Kui 1 kg kuiva õhku sisaldab 15,8 g vett, siis suhteline õhuniiskus on 100%. Kui sama kogus õhku sisaldab samal temperatuuril 7,9 g vett, siis on suhe maksimaalse võimaliku niiskuse kogusega: 7,9 / 15,8 = 0,50 (50%). Seetõttu on sellise õhu suhteline niiskus 50%.

Milline on optimaalne õhuniiskus

Ideaalne õhuniiskus elamurajoonis on 40-60%. Suvekuudel on õhk piisavalt niisutatud (eriti vihmase ilmaga võib suhteline õhuniiskus ulatuda 80-90%), mistõttu pole vajadust täiendavate niisutamismeetodite järele.

Talvel aga viivad keskküttesüsteemid ja muud kütteseadmed õhu ülekuivamine. Seda seetõttu, et tugev kuumutamine tõstab temperatuuri, kuid ei suurenda veeauru hulka. See põhjustab niiskuse suurenenud aurustumist kõikjalt: nahalt ja kehalt, toataimedelt ja isegi mööblilt. Suhteline õhuniiskus korterites talvel ei ületa tavaliselt 15%. Seda on isegi vähem kui Sahara kõrbes! Suhteline õhuniiskus on seal 25%.

Tabel optimaalne niiskus näitab, kui ebapiisav on 15% tase:

Inimene 45-65%Arvutiriistvara ja kodutehnika 45-65%Mööbel ja muusikariistad 40-60%Raamatukogud, kunstigaleriide ja muuseumide eksponaadid 40-60%

Kuidas saavutada optimaalne õhuniiskus?

Ainus nõuanne on ruumi niisutada.

Niisutamiseks on palju "rahvalikke" viise. Tuppa saab riputada näiteks märjad rätikud ja kaltsud. Asetage kütteseadmele veepaak. Vee aurustumine toob varem või hiljem kaasa õhuniiskuse tõusu. Et klaverit kuivamise eest kaitsta, soovitati varem sisse panna purk veega. Valik neile, kes raha ei säästa, on ruumis dekoratiivne purskkaev.

Need meetodid on aga ebamugavad ja ebaefektiivsed. Veepurgiga ruumi niiskust oluliselt suurendada ei tööta. Lisaks ei näe purk akul ja rätikud nööridel välja kuigi esteetiliselt meeldivad.

Kõige tõhusam ja praktilisem viis siseruumide niiskuse suurendamiseks on paigaldada niisutaja. See kliimaseade suudab hoida täpselt seatud niiskustaset, lisaks on see odav ja lihtne kasutada. Uue põlvkonna õhuniisutid juhivad ise optimaalset õhuniiskust.

Õhk on mingil määral täidetud veeauruga. Selle kogust iseloomustab selline näitaja nagu niiskus. See võib olla absoluutne ja suhteline. Esimene indikaator näitab vee mahtu ühes kuupmeetris õhus. Teist terminit kasutatakse maksimaalse võimaliku auru koguse ja tegeliku auru vahelise suhte määratlemiseks. Kui ruumis on niiskus määratud, tähendab see suhtelist indikaatorit.

Miks mõõta ja kontrollida siseruumide niiskust?

Maja niiskus mõjutab otseselt kõigi selle elanike tervist ja heaolu. Kui näitajad ei vasta normile, ei kannata mitte ainult inimesed, vaid ka toataimed, mööbel ja muud asjad. Veeauru hulk keskkonnas ei ole stabiilne ja muutub kogu aeg sõltuvalt aastaajast.

Miks on kuiv õhk ohtlik?

Madal siseruumide õhuniiskus on kütteperioodil väga levinud. See toob kaasa asjaolu, et inimene kaotab kiiresti naha ja hingamisteede kaudu vett. Selliste negatiivsete nähtuste tulemusena täheldatakse järgmisi mõjusid:

  • naha elastsuse ja kuivuse vähenemine, millega kaasneb mikrolõhede ilmnemine, põhjustab dermatiidi arengut;
  • silmade limaskestade kuivamine põhjustab nende punetust, põletust, pisaravoolu;
  • veri kaotab osa vedelast komponendist, mis vähendab selle liikumise kiirust, luues südamele täiendava koormuse;
  • inimene kannatab peavalude käes, tunneb end väsinuna ja kaotab normaalse töövõime;
  • maomahla viskoossus suureneb, mis halvendab seedimist;
  • tekib hingamisteede limaskestade kuivamine, mis nõrgestab kohalikku immuunsust;
  • patogeenide kontsentratsiooni suurenemine õhus, mis tavaliselt neutraliseeritakse õhupiiskadega.

Korteri õhu mõõtmiseks piisab kõige lihtsama seadme ostmisest, mis on tavaliselt kombineeritud termomeetri või kellaga. Sellel on väike viga 3-5%, mis ei ole kriitiline.

Kasutades klaasi vett

Õhuniiskuse määramiseks on vaja vett tõmmata tavalisse klaasi ja saata see 3 tunniks külmkappi, et vedelik jahtuks temperatuurini 3-5 ° C. Anum võetakse välja ja asetatakse lauale kütteseadmetest eemal. Mitu minutit jälgivad nad klaasi seinu, kus nad tuvastavad kondensaadi ilmumise veepiiskade kujul. Katse tulemused on väljendatud järgmiselt:

  • klaas kuivas kiiresti - niiskus alandatakse;
  • seinad jäid uduseks - siseruumide niiskusnormid on täidetud;
  • vesi hakkas mööda klaasi alla voolama - niiskus on suurenenud.

Assmanni laud

Assmanni tabel on mõeldud niiskuse määramiseks psühromeetri abil.See koosneb kahest termomeetrist - tavalisest ja õhuniisutajast. Teise seadmega mõõdetud indikaatorid on veidi madalamad.Spetsiaalse tabeli järgi, kasutades saadud väärtusi, määrake õhuniiskus.

Kuusekäbi kasutamine

Nad võtavad tavalise kuusekäbi ja panevad selle kütteseadmetest eemale. Kuivas õhus selle soomused avanevad ja niiskes õhus tõmbuvad need tihedalt kokku.

üldtunnustatud normid

Ruumi niiskuse normid sõltuvad selle eesmärgist ja aastaajast. Soovitatud parameetrite järgimine tagab hea tervise ega kahjusta inimese immuunsust.

Korteri normid

Korteri jaoks on kõik kliimaparameetrite normid toodud standardis GOST 30494-96. Selle dokumendi kohaselt peaks õhuniiskus külmal aastaajal olema vahemikus 30-45% ja soojal aastaajal - 30-60%. Vaatamata nendele väärtustele võib inimkeha 30% näitajat halvasti tajuda. Seetõttu soovitavad arstid säilitada parameetrid 40-60%, mida peetakse optimaalseks igal ajal aastas.

Lastetoa normid

Lapse keha ei suuda madala õhuniiskuse korral korralikult töötada. See põhjustab limaskestade kiiret kuivamist, mis on täis kohaliku immuunsuse vähenemist.

Töökoht

Töökoha õhuniiskuse norm sõltub töö spetsiifikast. Näiteks kontoritöötajatel on see 40-60%.

Kuidas normaliseerida ruumis mikrokliimat?

Sisekliima elamiseks mugavaks muutmiseks peate kasutama järgmisi näpunäiteid:

  • niisutajate kasutamine. Kütteperioodil asendamatu mis tahes ruumides;
  • regulaarne ventilatsioon;
  • toataimede arvu suurenemine;
  • väljatõmbeventilatsioon. Õhupuhasti varustab ruumi värske õhuga ja normaliseerib veeauru kogust;
  • mõnel juhul on soovitatav kasutada spetsiaalseid imavate ainetega varustatud õhukuivateid;
  • eluruumides on keelatud riideid kuivatada, mis mõjutab negatiivselt nende mikrokliimat.

Video: kuidas mõõta õhuniiskust

  • Kodu
  • Konditsioneerid
See videoõpetus on saadaval tellimisel

Kas teil on juba tellimus? Tulla sisse

I-17="">Küllastunud aur, õhuniiskus

Tänane tund on pühendatud sellisele asjale nagu õhuniiskus ja selle mõõtmise meetodid. Peamine õhuniiskust mõjutav nähtus on vee aurustumisprotsess, mida oleme juba varem arutanud, ja kõige olulisem kontseptsioon, mida me kasutame, on küllastunud ja küllastumata aur.

Kui eristame auru erinevad olekud, määrab need auru ja selle vedeliku vastasmõju. Kui kujutada ette, et mingi vedelik on suletud anumas ja toimub selle aurustumisprotsess, siis varem või hiljem jõuab see protsess olekusse, kus aurustumine võrdsete ajavahemike järel kompenseeritakse kondenseerumise ja nn dünaamilise tasakaaluga. tuleb vedelik koos auruga (joonis 1) .

Riis. 1. Küllastunud aur

Definitsioon.Küllastunud aur Aur on oma vedelikuga termodünaamilises tasakaalus. Kui aur ei ole küllastunud, siis sellist termodünaamilist tasakaalu ei ole (joonis 2).

Riis. 2. Küllastumata aur

Nende kahe mõiste abil kirjeldame õhu sellist olulist omadust nagu niiskus.

Definitsioon.Õhu niiskus- väärtus, mis näitab veeauru sisaldust õhus.

Tekib küsimus: miks on niiskuse mõistega oluline arvestada ja kuidas veeaur õhku satub? Teada on, et suurema osa Maa pinnast hõivab vesi (Maailma ookean), mille pinnalt toimub pidev aurumine (joon. 3). Loomulikult on erinevates kliimavööndites selle protsessi intensiivsus erinev, mis sõltub ööpäeva keskmisest temperatuurist, tuulte olemasolust jne. Need tegurid tingivad asjaolu, et teatud kohtades on vee aurustumisprotsess intensiivsem kui vee aurustumine. kondenseerumine ja mõnes kohas on see vastupidi. Keskmiselt võib väita, et õhus tekkiv aur ei ole küllastunud ning selle omadusi peab olema võimalik kirjeldada.

Riis. 3. Vedeliku aurustamine (allikas)

Inimese jaoks on niiskuse väärtus väga oluline keskkonna parameeter, kuna meie keha reageerib selle muutustele väga aktiivselt. Näiteks selline organismi talitlust reguleeriv mehhanism nagu higistamine on otseselt seotud keskkonna temperatuuri ja niiskusega. Kõrge õhuniiskuse korral kompenseeritakse niiskuse aurustumise protsessid naha pinnalt praktiliselt selle kondenseerumisprotsessidega ja soojuse eemaldamine kehast on häiritud, mis põhjustab termoregulatsiooni rikkumisi. Madala õhuniiskuse korral domineerivad niiskuse aurustumise protsessid kondenseerumisprotsesside üle ja keha kaotab liiga palju vedelikku, mis võib viia dehüdratsioonini.

Niiskuse väärtus on oluline mitte ainult inimesele ja teistele elusorganismidele, vaid ka tehnoloogiliste protsesside kulgemisele. Näiteks vee teadaoleva elektrijuhtimise omaduse tõttu võib selle sisaldus õhus tõsiselt mõjutada enamiku elektriseadmete õiget tööd.

Lisaks on niiskuse mõiste kõige olulisem ilmastikuolude hindamise kriteerium, mis on kõigile teada ilmaprognoosidest. Tuleb märkida, et kui võrrelda õhuniiskust erinevatel aastaaegadel meie tavapärastes kliimatingimustes, siis suvel on see kõrgem ja talvel madalam, mis on seotud eelkõige erinevatel temperatuuridel toimuvate aurustumisprotsesside intensiivsusega.

Absoluutne õhuniiskus

Niiske õhu peamised omadused on järgmised:

  1. veeauru tihedus õhus;
  2. suhteline niiskus.

Õhk on liitgaas, see sisaldab palju erinevaid gaase, sealhulgas veeauru. Selle koguse hindamiseks õhus on vaja kindlaks teha, milline on veeauru mass teatud eraldatud mahus - see väärtus iseloomustab tihedust. Veeauru tihedust õhus nimetatakse absoluutne niiskus.

Definitsioon.Absoluutne õhuniiskus- niiskuse hulk, mis sisaldub ühes kuupmeetris õhus.

Määramineabsoluutne niiskus: (nagu ka tavaline tiheduse tähistus).

Ühikudabsoluutne niiskus:img="">

auru (vee) mass õhus, kg (SI) või g;

I-19="">Suhteline õhuniiskus

Selle taju kirjeldamiseks on kogus nagu suhteline niiskus.

Definitsioon.Suhteline niiskus- väärtus, mis näitab, kui kaugel on aur küllastumisest.

See tähendab, et suhtelise õhuniiskuse väärtus näitab lihtsate sõnadega järgmist: kui aur on küllastumisest kaugel, on õhuniiskus madal, kui see on lähedal, on see kõrge.

Määraminesuhteline niiskus: .

Ühikudsuhteline niiskus: %.

Valem arvutused suhteline niiskus:

Img="" i-20="">Kondensatsioonihügromeeter

Nagu valemist näha, sisaldab see meile juba tuttavat absoluutset niiskust ja küllastunud auru tihedust samal temperatuuril. Tekib küsimus, kuidas määrata viimast väärtust? Selleks on spetsiaalsed seadmed. Me kaalume kondenseeruminehügromeeter(Joonis 4) - seade, mis on ette nähtud kastepunkti määramiseks.

Definitsioon.Kastepunkt on temperatuur, mille juures aur küllastub.

Riis. 4. Kondensatsioonihügromeeter (allikas)

Seadme anumasse valatakse kergesti aurustuv vedelik, näiteks eeter, sisestatakse termomeeter (6) ja pirni (5) abil pumbatakse õhk läbi anuma. Suurenenud õhuringluse tulemusena algab eetri intensiivne aurustumine, selle tõttu langeb anuma temperatuur ja peeglile (4) ilmub kaste (kondenseerunud auru tilgad). Sel hetkel, kui peeglile ilmub kaste, mõõdetakse temperatuuri termomeetriga ja see temperatuur on kastepunkt.

Mida teha saadud temperatuuri väärtusega (kastepunkt)? Seal on spetsiaalne tabel, kuhu sisestatakse andmed - milline küllastunud veeauru tihedus vastab igale konkreetsele kastepunktile. Tuleb märkida, et kastepunkti väärtuse suurenemisega suureneb ka vastava küllastunud auru tiheduse väärtus. Teisisõnu, mida soojem on õhk, seda rohkem niiskust see võib sisaldada ja vastupidi, mida külmem on õhk, seda väiksem on maksimaalne aurusisaldus selles.

Juuste hügromeeter

Vaatleme nüüd teist tüüpi hügromeetrite, niiskusomaduste mõõtmise seadmete (kreeka keelest hygros - "märg" ja metreo - "mõõdan") tööpõhimõtet.

Juuste hügromeeter(joon. 5) - suhtelise õhuniiskuse mõõtmise seade, milles juuksed, näiteks juuksekarvad, toimivad aktiivse elemendina.

Riis. 5. Juuste hügromeeter (allikas)

Juuste hügromeetri toime põhineb rasvavabade juuste omadusel muuta oma pikkust õhuniiskuse muutumisel (niiskuse suurenedes juuste pikkus pikeneb, vähenedes väheneb), mis muudab selle võimalik mõõta suhtelist õhuniiskust. Juuksed venitatakse üle metallraami. Juuste pikkuse muutus edastatakse piki skaalat liikuvale noolele. Tuleb meeles pidada, et juuksehügromeeter annab ebatäpseid suhtelise õhuniiskuse väärtusi ja seda kasutatakse peamiselt koduseks otstarbeks.

Psühromeeter

Mugavam ja täpsem on selline suhtelise õhuniiskuse mõõtmise seade nagu psühromeeter (teisest kreeka keelest ψυχρός - “külm”) (joonis 6).

Psühromeeter koosneb kahest termomeetrist, mis on fikseeritud ühisele skaalal. Ühte termomeetrit nimetatakse märjaks, kuna see on mähitud kambrikusse, mis on sukeldatud seadme tagaküljel asuvasse veepaaki. Vesi aurustub märjast koest, mis viib termomeetri jahtumiseni, selle temperatuuri alandamise protsess jätkub kuni selle staadiumini, kuni märja koe läheduses olev aur jõuab küllastumiseni ja termomeeter hakkab näitama kastepunkti temperatuuri. Seega näitab märgtermomeeter temperatuuri, mis on väiksem või võrdne tegeliku ümbritseva õhu temperatuuriga. Teist termomeetrit nimetatakse kuivaks ja see näitab tegelikku temperatuuri.

Seadme korpusel on reeglina kujutatud ka nn psühromeetrilist tabelit (tabel 2). Selle tabeli abil saab välisõhu suhtelist niiskust määrata kuiva pirni näidatud temperatuuriväärtuse ning kuiva pirni ja märja pirni temperatuuride erinevuse järgi.

Kuid isegi ilma sellise lauata saate niiskuse koguse umbkaudselt kindlaks määrata järgmise põhimõtte järgi. Kui mõlema termomeetri näidud on üksteise lähedal, kompenseerib vee aurumine niiskest peaaegu täielikult kondenseerumisega, st õhuniiskus on kõrge. Kui termomeetri näitude erinevus on vastupidi suur, siis aurustumine niiskest koest on ülekaalus kondenseerumisest ning õhk on kuiv ja õhuniiskus madal.

Niiskuse tabelid

Pöördume tabelite poole, mis võimaldavad teil määrata õhuniiskuse omadusi.

temperatuur,

Rõhk, mm rt. Art.

auru tihedus,