Влажность воздуха и ее измерение: Физика 8 класс. Влажность воздуха. Точка росы. Измерение влажности :: Класс!ная физика

Физика 8 класс. Влажность воздуха. Точка росы. Измерение влажности :: Класс!ная физика

Физика 8 класс. ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

В окружающем нас воздухе практически всегда находится некоторое количество водяных паров. Влажность воздуха зависит от количества водяного пара, содержащегося в нем.
Сырой воздух содержит больший процент молекул воды, чем сухой.
Большое значение имеет относительная влажность воздуха, сообщения о которой каждый день
звучат в сводках метеопрогноза.

Относительная влажность — это отношение плотности водяного пара, содержащегося в воздухе, к плотности насыщенного пара при данной температуре, выраженное в процентах.

ТОЧКА РОСЫ

Сухость или влажность воздуха зависит от того, насколько близок его водяной пар к насыщению.
Если влажный воздух охлаждать, то находящийся в нем пар можно довести до насыщения, и далее он будет конденсироваться.
Признаком того, что пар насытился является появление первых капель сконденсировавшейся жидкости — росы.

Температура, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным, называется точкой росы.

Точка росы также характеризует влажность воздуха.
Примеры: выпадение росы под утро, запотевание холодного стекла, если на него подышать, образование капли воды на холодной водопроводной трубе, сырость в подвалах домов.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Для измерения влажности воздуха используют измерительные приборы — гигрометры.
Существуют несколько видов гигрометров, но основные: волосной и психрометрический.

Так как непосредственно измерить давление водяных паров в воздухе сложно, относительную влажность воздуха измеряют косвенным путем.

Принцип действия волосного гигрометра основан на свойстве обезжиренного волоса ( человека или животного) изменять свою длину в зависимости от влажности воздуха, в котором он находится.

Волос натянут на металлическую рамку. Изменение длины волоса передаётся стрелке, перемещающейся вдоль шкалы. Волосной гигрометр в зимнее время являются основным прибором для измерения влажности воздуха вне помещения.

Более точным гигрометром является гигрометр психрометрический – психрометр
( по др. гречески «психрос» означает холодный).
Известно, что от относительной влажности воздуха зависит скорость испарения.
Чем меньше влажность воздуха, тем легче влаге испаряться.

В психрометре есть два термометра. Один — обычный, его называют сухим. Он измеряет температуру окружающего воздуха. Колба другого термометра обмотана тканевым фитилем и опущена в емкость с водой. Второй термометр показывает не температуру воздуха, а температуру влажного фитиля, отсюда и название

увлажненный термометр. Чем меньше влажность воздуха, тем интенсивнее испаряется влага из фитиля, тем большее количество теплоты в единицу времени отводится от увлажненного термометра, тем меньше его показания, следовательно, тем больше разность показаний сухого и увлажненного термометров.

 

Устали? — Отдыхаем!

Относительная влажность воздуха и её измерение. Психрометр. Физика, 8 класс: уроки, тесты, задания.

1. Определи давление насыщенного водяного пара по таблице

Сложность: лёгкое

1
2. Определи температуру насыщения по таблице

Сложность: лёгкое

1
3. Определи относительную влажность по таблице

Сложность: лёгкое

1
4. Определи точку росы

Сложность: среднее

2
5. Определи абсолютную влажность в помещении

Сложность: среднее

2
6. Определи относительную влажность по показаниям термометра

Сложность: среднее

2
7. Определи относительную влажность воздуха

Сложность: среднее

2
8. Определи абсолютную влажность воздуха

Сложность: среднее

2
9. Определи массу паров воды

Сложность: сложное

3
10. На сколько изменилась относительная влажность воздуха?

Сложность: сложное

3
11. Появится ли роса или туман?

Сложность: сложное

4

Влажность воздуха и методы ее измерения

Цель работы: Ознакомиться с основными методами измерения влажности воздуха и приборами, применяемыми для этого, научиться определять основные показатели влажности воздуха по формулам и психрометрическим таблицам.

Оборудование: аспирационный психрометр, волосной гигрометр, суточный гигрограф.

Характеристики влажности воздуха

Атмосфера постоянно содержит в себе влагу, которая может находиться в различных фазовых состояниях — в виде воды, льда и снега, а также в виде водяного пара, и практически полностью сосредоточена в тропосфере. Количество водяного пара в атмосфере характеризуется различными показателями влажности воздуха.

Абсолютная влажность воздуха ( а ) – это количество водяного пара (ВП) в граммах, содержащееся в одном куб. метре воздуха, г/м².

Парциальное давление ( упругость ) водяного пара ( е)это давление, которое имел бы водяной пар, если бы он один занимал объем газовой смеси при той же температуре, измеряется в гПа.

Относительная влажность воздуха ( f )это отношение фактического парциального давления ВП в воздухе к парциальному давлению насыщенного ВП при той же температуре, выражается в процентах, %.

Дефицит влажности ( d )недостаток водяного пара до состояния насыщения, гПа.

Точка росы ( Тd ) температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе при данном атмосферном давлении, становится насыщенным, °С.

Дефицит точки росы ( D=Т — Тd ) – разность между температурой воздуха и точкой росы, °С.

Измерение влажности воздуха

На станциях используются два метода измерения влажности воздуха: психрометрический метод в теплый период года и гигрометрический – в холодный.

Основным методом для определения влажности воздуха является психрометрический метод (психрос – холодный) основанный на измерении температуры воздуха и температуры смоченного водой термометра –температуры динамического равновесия между затратами тепла на испарение со смоченной поверхности и притоком тепла к термометру от окружающей среды.

Испарение и понижение температуры будут тем больше, чем больше дефицит насыщения пара при прочих равных условиях. Парциальное давление пара можно получить решением уравнения Дальтона в виде:

е = Е’ — Ар (t — t’) • (1 + 0,00115 • t’), гПа (13)

где Е’ — парциальное давление водяного пара, насыщающего пространство, при температуре смоченного термометра t’; р — атмосферное давление, гПа;

t и t’ — соответственно температура сухого и смоченного термометров, °С; (1 + 0,00115 • t’) — учитывает зависимость теплоты испарения от температуры; А — психрометрический коэффициент, учитывающий скорость движения воздуха.

Для станционного психрометра А = 0,0008, а для аспирационного – А = 0,00066;

На практике е, Е’ относительная и абсолютная влажность воздуха определяются по специальным психрометрическим таблицам.

Психрометрические таблицы содержат 7 таблиц. Основной является таблица 2, рассчитанная по психрометрической формуле (13). Она состоит из колонок для определения температур (t) через 0,1°С. Колонка состоит из пяти столбцов чисел. Первый столбец – значения температур смоченного термометра (t’), остальные – вычисленные для «воды» или «льда» значения td, e, f, d. Таблица рассчитана для давления атмосферы Р=1000 гПа, поправки (Δе) к значениям парциального давления (е) на истинное давление атмосферы приведены в таблицах 3а, 3б, 3в (для станционного психрометра) и 4а, 4б, 4в (для аспирационного психрометра): если P < 1000, то +Δe, а если P > 1000, то –Δe.

Приборы, которые измеряют влажность психрометрическим методом, называются психрометрами.

Станционный психрометр (рис. 24) состоит из двух одинаковых ртутных психрометрических термометров ТМ-4, укрепленных в вертикальном положении на штативе в жалюзийной будке. Левый термометр служит для измерения температуры воздуха. Резервуар правого термометра обвернут в один слой батистом, конец которого опущен в стаканчик с дистиллированной водой. Батист, впитывая воду, непрерывно смачивает резервуар правого термометра. По этой причине правый термометр называется смоченным. Для измерения влажности воздуха психрометр используется главным образом при положительной температуре.

Рис. 24 Психрометр станционный. Подвязка батиста на термометр:

а – при положительной температуре, б – при отрицательной температуре

При положительной температуре, при подвязывании батиста его края на резервуаре не должны заходить друг на друга более чем на ¼ окружности резервуара. Нитку под шариком термометра затягивают не слишком туго, чтобы не нарушать тягу воды батистом. Стаканчик должен быть ниже резервуара смоченного термометра на 2-3 см, чтобы края стаканчика не мешали свободному обмену воздуха.

При отрицательной температуре до -10°С следующий порядок наблюдений:

  • Стакан с водой находится в помещении.

  • Конец батиста обрезается непосредственно под шариком термометра на 3-5 мм ниже резервуара, а обвязка батиста под резервуаром смоченного термометра плотно затягивается.

  • За полчаса до наблюдений, резервуар смоченного термометра, обернутый батистом, погружают в стаканчик с водой комнатной температуры и держат его, пока температура смоченного термометра повысится до +2° ÷ +3°С. После этого, стаканчик убирают и снимают каплю воды с конца батиста.

  • Через полчаса делается отсчет.

  • При этом важно отметить состояние воды на батисте: покрыт ли он переохлажденной водой или корочкой льда.

  • Для определения фазы воды на батисте необходимо кончиком карандаша коснуться батиста и наблюдать за показанием смоченного термометра; если температура не изменилась – на батисте — лед, повысилась – вода.

  • Показания смоченного термометра отсчитывают вслед за отсчетом температуры воздуха по сухому термометру.

Аспирационный психрометр (рис. 25) очень удобен для измерения влажности воздуха в полевых условиях и среди растений.

Рис. 25. Аспирационный психрометр.

1- сухой термометр;

2 — смоченный термометр;

3 – трубка с тройником;

4 — планочная защита;

5, 6 — защитные трубки;

7 — аспиратор; 8 — заводной ключ; 9, 10 — пластмассовые втулки; 10 — батист; 11, 12- внутренние трубки; 13 – крюк; 14 — резиновая груша;

16 — зажим;

18 — ветровая защита.

По принципу действия он аналогичен станционному психрометру.

Аспирационный психрометр состоит из двух одинаковых ртутных термометра 1, 2, укрепленных в металлической оправе, состоящей из трубки с тройником 3 и планочных защит 4. Верхний конец трубки 3 соединен с головкой аспиратора 7. Головка состоит из пружинного механизма и вентилятора, создающего ток воздуха через трубки 3 и 11, 12 около резервуаров термометров. Пружина заводного механизма заводится ключом 8. В результате работы аспиратора вокруг резервуаров термометров создается постоянный ток воздуха со скоростью 2 м/с. Для исключения влияния ветра (более 4 м/с) на аспиратор надевают с наветренной стороны ветровую защиту 18.

Резервуар правого термометра 2 являющимся смоченным обернут батистом 10, коротко срезанным под резервуаром. Все металлические поверхности никелированы, что обеспечивает отражение падающих на них солнечных лучей, исключая нагрев корпуса.

Для смачивания батиста пользуются резиновой грушей со стеклянной пипеткой и зажимом 15, 16. После этого заводят пружинный механизм аспиратора и устанавливают психрометр на место с помощью специального крюка 15 так, чтобы резервуары термометров находились на высоте 2-х метров над поверхностью земли. По истечении 4-5 мин берут отсчёты по сухому и смоченному термометрам, сначала десятые доли, а затем целые градусы. Зимой психрометр устанавливают за 30 мин, а летом за 15 мин до начала измерений.

Дополнительным методом определения влажности воздуха является сорбционный метод или гигрометрический метод (гигро – влажный), основанный на изменении длины чувствительного элемента (обезжиренный человеческий волос и различные органические пленки) при изменении влажности.

Влажность воздуха и ее измерение

Цели урока:

  • дать понятие о влажности воздуха.
  • показать практическое применение и важность данной физической величины.

Задачи урока:

  • Образовательные:
  • подготовить учащихся к восприятию нового материала по теме «Влажность воздуха и ее измерение»;
  • сформулировать и дать представление об относительной влажности воздуха;
  • продемонстрировать различные способы измерения влажности воздуха при помощи измерительных приборов – психрометра, гигрометра;
  • показать, как меняется относительная влажность воздуха с помощью датчиков – относительной влажности и температуры;
  • с помощью формулы научить определять относительную влажность воздуха.
  • Развивающие:
  • выработать умение и навыки при работе с приборами;
  • развивать познавательный интерес, наблюдательность, научить решать задачи по определению относительной влажности воздуха.
  • Воспитательные:
  • формировать положительный интерес к физике;
  • показать значение влажности воздуха в определенных условиях, способы применения в метеорологии
  • развивать авыки проведения физического эксперимента.

Тип урока – комбинированный.

Методы:

  • рассказ-беседа;
  • сообщение учащихся;
  • физический эксперимент;
  • практические упражнения.

Формулированные явления:

  • наблюдать;
  • выставлять проблему;
  • экспериментировать (проводить эксперимент) ;
  • анализировать;
  • применять, прогнозировать.

Оборудование: компьютер и мультимедийный проектор; психометрическая таблица; таблица зависимости давления и плотности насыщенного пара при различной температуре; изображение гигрометров и прибор психрометр; колба стеклянная, объемом 0,5 л, электрическая плитка, датчики относительной влажности и температуры, система сбора данных, программно-аппаратный комплекс AFS.

План урока:

  • Организационный. (1 мин.)
  • Актуализация знаний: опрос (5 мин.)
  • Изучение нового материала:
  • Организация восприятия учебного материала (работа с презентацией учащихся, заполнение опорного конспекта). Демонстрационные опыты. (20 мин.)
  • Закрепление, обработка умений. (10 мин.)
  • Подведение итогов. (8 мин.)
  • Задание на дом. (1 мин.)

ХОД УРОКА

1. Организационный

– Добрый день юноши и девушки. Для того,  чтобы затронуть тему нашего урока, нам необходимо ответить на ряд вопросов по теме «Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры». Затем мы посмотрим презентацию учеников вашего класса на тему нашего урока, из которой вы узнаете:

  • как влияет влажность воздуха на технологические процессы;
  • какими приборами можно измерить влажность воздуха;
  • как рассчитать относительную влажность воздуха (при этом необходимо вести конспект основных определений и формул).

Далее посмотрим демонстрационные опыты, с помощью которых можно увидеть, как меняется относительная влажность воздуха и температура. При этом будем использовать датчики относительной влажности и температуры. В конце урока проверим свои приобретенные знания и умения.

2. Опрос

а) Работа с таблицами зависимости давления и плотности насыщенного пора от температуры.

– При каком давлении вода будет кипеть при 19оС? (Ответ: 2,2 кПа).
– Давление водяного пара при 14оС было равно 1кПа. Был ли этот пар насыщенным? (Ответ: не был).
– Какова плотность насыщенного водяного пара при 100оС? (Ответ: 0,59 кг/м3).

б) Образующие белые клубы при выдохе на морозе иногда называют паром. Правильно ли это? (Ответ: нет, это туман – мельчайшие капельки воды).
– В каком состоянии вещества плотность повышается с повышением температуры и почему это происходит? (Ответ: в состоянии насыщенного пара).

3. Изучение нового материала

Предоставляется слово вашим ученикам. (Презентация). Некоторые выдержки из нее мы запишем. Итак:

а) Влияние влажности воздуха на процессы, протекающие на Земле, а именно:

  • на здоровье человека;
  • на с/х угодия;
  • на флору и фауну.

б) Влияние влажности воздуха на технологические процессы:

  • на сушку, хранение готовых изделий;
  • в книгохранилищах, музеях.

в) Что такое водяной пар в атмосфере.
г) Какими величинами характеризуется влажность воздуха, как можно рассчитать влажность воздуха.

– Далее приступим к экспериментальному определению влажности воздуха с помощью приборов.
Относительную влажность воздуха можно измерить с помощью ряда приборов. Это гигрометр и психрометр.

Психрометр. (Показ прибора с сопровождением опытами учащихся по определению влажности с двумя термометрами).
Гигрометр волосяной.
Гигрометр конденсационный. (Фрагмент видеокассеты. Определение точки росы – температуры при которой пар становится насыщенным).

– Переходим к демонстрационным опытам. В этих опытах используется оборудование экспериментальной установки:

  1. Система сбора данных, подключенная к компьютеру.
  2. Датчик относительной влажности:
  • Диапазон измерений:  0-95%;
  • Точность измерений: 1%.
  • Датчик температуры поверхности:
    • Диапазон измерений: от – 25 до 125оС ;
    • Точность измерений: ± 0,2оС при 0 оС; ± 0,5оС при 100оС.
  • Колба стеклянная объемом 0,5 л.
  • Электрическая плитка.
  • Методика выполнения эксперимента.

    Проведение измерений.

    Демонстрируем учащимся измерение влажности воздуха в классной комнате. Для этого держим датчик относительной влажности воздуха и датчик температуры в руке (не зажимая) – 1 мин.
    Измеряем температуру и влажность выдыхаемого вами воздуха. Для этого подносим датчики влажности и температуры ко рту и выполняем несколько вдохов и выдохов в течение 20 с. Измеряем температуру и влажность выдыхаемого вами воздуха.  Для этого подносим датчики относительной влажности и температуры ко рту и выполняем несколько выдохов в течение не менее 20 с.
    Помещаем датчик относительной влажности в колбу с водой, при этом датчик должен располагаться выше уровня воды в колбе. Демонстрируем учащимся увеличение относительной влажности воздуха в сосуде. Длительность проведения опыта 2-3 мин.
    Закрепляем датчики относительной влажности и температуры на штативе на расстоянии 40-50 см от поверхности электрической плитки. Включаем плитку и демонстрируем учащимся уменьшение относительной влажности воздуха с возрастанием температуры нагрева плитки. Длительность проведения опыта 3-5 мин.
    Результаты всех опытов фиксируются на графиках:

    По окончании проведения опытов, результаты исследований (относительная влажность воздуха в классной комнате) сравниваются с результатами, полученными с использованием прибора для измерения относительной влажности воздуха (психрометр).

    4. Закрепление

    – Что понимают под влажностью воздуха?
    – Что называют абсолютной влажностью воздуха? Какая формула выражает смысл этого понятия? В каких единицах ее выражают?
    – Что такое упругость водяного пара?
    – Что называют относительной влажностью воздуха? Какие формулы выражают смысл этого понятия в физике и метеорологии? В каких единицах ее выражают?
    – Относительная влажность воздуха 70%, что это значит?
    – Что называют точкой росы?
    – С помощью каких приборов определяют влажность воздуха?
    – Начертите рисунок, объясните устройство и принцип работы волосяного и конденсационного гигрометров и психрометра.

    Решение задач

    Используется психрометрическая таблица.

    1. Влажность воздуха равна 65%, а показание сухого термометра равно 10оС. Какую температуру показывает влажный термометр? (Ответ: tвл = 7оС).

    2. Температура сухого термометра равна 10оС, температура влажного термометра –8оС. Определите относительную влажность воздуха. (Ответ: 76%).

    5. Подведение итогов

    Учащиеся обобщают и систематизируют полученные знания по теме.
    Анализируя опыты, приходят к решению, что с помощью датчиков можно более точно определить относительную влажность воздуха в тех помещениях, где необходимо поддерживать определенные условия. Например, библиотеки, музеи растения и многое другое.

    6. Задание на дом: П. 74, задачи на с. 191 (5,6).

    Список литературы:

    1. Аствацатуров, Г.О. Дизайн мультимедийного урока: методика, технологические приемы, фрагменты уроков. – Волгоград: Учитель, 2009. –133с. – ISBN 978-5-7057-2029-3.– 5000экз.
    2. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике 10 класс.–М.: ВАКО, 2014.–400 с. – (В помощь школьному учителю).
    3. Физика. 10 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н. Сотского «Физика. 10 класс»/ авт.- сост. Г.В. Маркина, С.В. Боброва.– Волгоград: Учитель, 2006.– 302 с.
    4. https://urok.1sept.ru/articles/591254/Прозаровская Любовь Александровна, учитель физики
    5. Ханжина Елена Вячеславовна, кандидат пед. наук, доцент кафедры теоретической физики, теории и методики обучения физике.
    6. Описание экспериментальной установки.

    Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха

    Цель урока: познакомить учащихся с новыми понятиями — абсолютная и относительная влажность, точка росы; со способами измерения влажности; ознакомить с приборами для измерения влажности воздуха.

    Задачи:

    Образовательные:

    • Вызвать интерес учащихся к уроку, придать ему поисково-творческий характер.
    • Организовать деятельность учащихся по приобретению новых знаний.
    • Сформировать представление о влажности воздуха и её разновидностях — абсолютной и относительной; точке росы.
    • Продемонстрировать различные способы расчёта и измерения влажности воздуха при помощи разных приборов — гигрометров, психрометра.

    Развивающие:

    • Совершенствовать интеллектуальные умения анализировать, сравнивать, делать выводы.
    • Расширять кругозор учащихся.
    • Развивать экспериментальные умения учащихся.
    • Устанавливать межпредметные связи.

    Воспитательные:

    • Формировать добросовестное отношение к учебному труду, положительной мотивации к учению, коммуникативные умения.
    • Способствовать воспитанию дисциплинированности, эстетического восприятия мира.

    Тип урока: Изучение нового.

    Форма проведения урока: урок смешанного типа — мультимедиа, беседа, исследование, проблемный

    Оборудование: компьютер и мультимедиа-проектор, интерактивная доска, электронное приложение к учебнику «Физика 8», учебник, таблица зависимости давления и плотности насыщенного пара при различной температуре, психрометр, глобус, оборудование для фронтального эксперимента: губка, чашка с водой, пипетка, термометр, кусочек бинта, стакан с водой.

    План урока:

    1. Организационный момент.
    2. Актуализация знаний.
    3. Объяснение нового материала.
    4. Первичное закрепление изученного материала.
    5. Подведение итогов урока.
    6. Домашние задание.

    Этапы урока

    Цель

    Деятельность учителя

    Деятельность учащихся

    I. Организационный момент.

    Установление эмоционального контакта с учащимися и их настрой на работу.

     

    Приветствие, фиксация отсутствующих, организация внимания.

     

    Приветствуют учителя и гостей урока, слушают учителя, включаются в деловой ритм урока.

    II. Мотивация.

    Подготовка учащихся к работе на уроке, определение цели и задач урока. Формирование умения слушать и думать.

     

     Мотивация учебной деятельности учащихся.

    Подводит к теме урока и цели.

    Слушают учителя, отвечают на его вопросы, формулируют тему урока и его цель.

    III. Актуализация знаний:

    1) фронтальный опрос по определениям;

    2) фронтальная лабораторная работа.

    Способствовать развитию самостоятельности мышления, памяти, внимания.

     

     

     

    1) задаёт вопросы.

     

     

    2) проводит инструктаж по т/б, даёт указания по выполнению работы.

     

     

     

    1) отвечают на заданные вопросы.

    2) повторяют инструктаж при работе с жидкостями, слушают указания по выполнению работы, выполняют фронтальную работу, анализируют каждый этап работы.

     

    IV.Изучение новой темы.

    Способствовать развитию самостоятельности мышления, формированию точности и гибкости мысли, развитию памяти, вниманию и речи.

     

    1) задаёт вопросы;

    1) отвечают на вопросы, формулируют понятие влажности;

    2) объясняет, что такое абсолютная и относительная влажность;

    2) слушают объяснение учителя и на интерактивной доске, делают записи в тетрадь;

    3) демонстрирует приборы для измерения влажности.

    3) слушают учителя, работают с учебником, выполняют задание на интерактивной доске

    V. Первичное закрепление.

    Способствовать развитию самостоятельности мышления, формированию точности и гибкости мысли, развитию памяти, вниманию и речи.

    Контролирует усвоение знаний, корректирует допущенные ошибки.

    Слушают учителя, дают ответы.

    VII. Рефлексия.

     

    Способствовать умению делать выводы, анализировать деятельность свою и одноклассников.

     

    Побуждает учащихся проанализировать свою деятельность на уроке и своих одноклассников.

    Высказывают своё мнение.

    VIII. Домашнее задание.

    Отработка тех моментов, которые не получились на уроке. Подготовка к лабораторной работе.

    Комментирует домашнее задание.

    Слушают, задают вопросы, записывают д/з.

    Ход урока

    I. Организационный момент

    Доброе утро всем! Утро должно быть добрым, настроение хорошим, потому что сегодня у нас на уроке гости. Повернитесь к гостям, поприветствуйте. Присаживайтесь.

    II. Мотивация знаний

    Послушайте загадку, и скажите, о каком явлении идёт речь

    Он белёсый и сырой,
    Опустился над землёй.
    Словно облако упало,
    И домов не видно стало.
    Над рекою он плывёт,
    А с рассветом пропадёт.
    (Речь идёт о тумане).

    — Что такое туман? (Туман представляет собой скопления мелких капелек воды).

    — А где находится эта вода, влага? (в воздухе)

    — Как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить? (Сегодня мы будем говорить о влажности воздуха).

    – А что именно вы хотите узнать, изучая данную тему? Какие вопросы можно задать, на которые вы хотели бы получить ответ?

    • Что такое влажность?
    • Можно ли её рассчитать?
    • Можно ли её измерить?

    Откройте, пожалуйста, ваши тетради, запишите число и тему урока «Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха».

    III. Актуализация знаний

    Изучая атмосферу Земли в 7 классе, мы с вами говорили о том, что она состоит из смеси различных газов, но кроме этого в воздухе есть водяной пар. Даже над пустыней воздух никогда не бывает абсолютно сухим.

    — В результате какого процесса в воздухе появляется водяной пар? (в результате парообразования)

    — Какие два способа парообразования вы знаете? (испарение, кипение)

    — Какой способ парообразования играет большую роль при появлении водяного пара в атмосфере Земли? (испарение)

    Воздух как губка способен накапливать влагу. Вы наверняка видели в своей жизни, как губка впитывает влагу. Проделаем эксперимент, но только не торопитесь, внимательно слушайте инструкцию и соблюдайте технику безопасности при работе с жидкостями и стеклянными приборами.

    1. Возьмите губку и сожмите ее. Что произошло? (ничего)
    2. Немного капните на нее воды из пипетки и сожмите опять. Что произошло? (ничего).
    3. Положите губку в ёмкость с водой, подождите чуть – чуть и сожмите снова. Что вы видите? (Из губки капает вода при нажатии). Почему вода стала капать? (губка впитала больше воды)
    4. Положите губку опять в ёмкость и переверните ее несколько раз. Не доставайте губку. Как вы думаете, что произойдет, если сейчас поднять губку? (Выслушиваются ответы учащихся).
    5. Проверим. Поднимите губку и посмотрите на дно. Почему из губки начала капать вода даже без давления на неё? Попробуйте объяснить данный эксперимент (Выслушиваются ответы учащихся).

    Воздух можно сравнить с губкой в том смысле, что оба могут запасать воду. Сухая губка подобна сухому воздуху. Несколько капель было недостаточно, чтобы смочить губку. Каждый раз она всё больше и больше впитывала в себя воду. Когда губка не смогла больше запасать в себе воду, то вода сама начала капать из нее. Т.е. она намокла до насыщения. Как и губка, воздух тоже может запасать в себе воду в виде водяного пара, и чем больше водяных паров находится в определенном объеме воздуха, тем ближе пар к состоянию насыщения.

    — Какой пар называют насыщенным? (пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью)

    — Что подразумевают под «динамическим равновесием между паром и жидкостью»? (число молекул, покидающих жидкость = числу молекул, вернувшихся в неё)

    IV. Изучение новой темы

    1. Формулировка понятия «Влажность воздуха».

    Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что погода для каждого жителя Земли представляет особый интерес. Говорят, что погода является самым величественным спектаклем на Земле, в котором участвуют только три актера: солнечная радиация, влага и воздух. И мы уже начали говорить об одном природном «актере» – влажности воздуха.

    Но мы ещё не выяснили, а что же такое ВЛАЖНОСТЬ воздуха?

     Продолжим наш разговор с того, что из курса географии вам известно, что поверхность Земли покрыта на две трети водой (показать на глобусе Земли). Вода занимает около 71 % земного шара. С поверхности различных водоемов непрерывно и при любой температуре происходит испарение. А где накапливаются испарившиеся капельки влаги? (в атмосфере Земли. Если учащиеся сразу не говорят, что в атмосфере, то задавая вопросы, подвести их к этому понятию). Кроме того, из уроков биологии вам известно, что разные живые организмы содержат от 50 до 99,7 % воды, которая тоже испаряется. Поэтому атмосфера Земли всегда содержит водяной пар.

    — Так что такое ВЛАЖНОСТЬ воздуха? (Влажность воздуха – это содержание водяного пара в атмосфере. Записывают определение в тетради).

    Конечно, количество водяных паров в воздухе не везде одинаково. Вблизи морей и океанов воздух более влажный, чем в глубине материков. Вы должны понимать, чем больше водяного пара будет содержаться в атмосфере при данной температуре, тем больше будет влажность воздуха, тем ближе пар будет к состоянию насыщения.

    2. Абсолютная и относительная влажность

    Кроме этого влажность — физическая величина. Значит, влажность можно рассчитать и измерить.

    Как же рассчитать влажность воздуха?

    Для определения содержания влаги в воздухе используют понятия абсолютной и относительной влажности.

    Абсолютная влажность ρ показывает, сколько граммов водяного пара содержится в воздухе объёмом 1 м3 при данных условиях.

    — Какая физическая величина находится через массу и объём? (плотность)

    Всё верно, значит абсолютная влажность можно рассчитать так же как плотность:

    (записывают в тетрадь). В каких единицах выражается плотность вещества? Точно в таких же единицах выражается абсолютная влажность воздуха.

    Зная только абсолютную влажность нельзя сказать сухой это воздух или влажный, насколько он близок к насыщению. Обычно водяной пар, содержащийся в воздухе, является ненасыщенным. Если бы водяной пар в воздухе был насыщенным, то все, что находится на поверхности Земли, никогда не высыхало бы.

    Процентное содержание влаги в воздухе характеризует относительная влажность. Относительной влажностью воздуха φ называют отношение абсолютной влажности воздуха ρ к плотности ρ0 насыщенного водяного пара при той же температуре:

    (записывают в тетрадь). Существуют специальная таблица, в которой указывают плотность насыщенного пара для данной температуры. Эта таблица находится в сборнике задач В.И.Лукашика (смотрят, где находится таблица).

    Благоприятная для человека относительная влажность воздуха 40-60%. Пониженная влажность может приводить к пересыханию слизистых оболочек, повышенная — к ухудшению общего физического состояния.

    3. Приборы для измерения влажности.

    Влажность воздуха можно измерять с помощью приборов: гигрометры волосные и конденсационные и психрометры.

    «Гигро» — влажный, «метрио» — мера. Устройство и принцип действия конденсационного гигрометра разбираем, используя электронное приложение к учебнику (19/39).

    Посмотрите в учебнике на стр. 58 рис.24. волосной гигрометр. В устройстве этого гигрометра используют не крашенный обезжиренный человеческий волос. Считается, что лучше брать женский светлый волос. Он лучше впитывает влагу. Когда влажность повышается, волос удлиняется. А когда влажность уменьшается, то длина уменьшается. А нижний конец волоса прикреплён к лёгкой стрелочке, которая реагирует на удлинение или уменьшение длины волоса. И она отклоняется в сторону большего или меньшего значения влажности по шкале.

    Психрометр «психрос»-холодный, «метрио»-измерение.

    Устройство и принцип действия разобрать, используя электронное приложение к учебнику (19/39).

    Психрометрические таблицы прилагаются с психрометром.

    Принцип использования психрометрической таблицы разобрать, используя тренировочное задание электронного приложения к учебнику (19/41) (прежде всего, увеличив картинку психрометра, рассчитать цену деления прибора; снять показания сухого и влажного термометров).

    А можно ли измерить влажность воздуха, если нет специального прибора, а только комнатный термометр? Вот этим мы с вами и займёмся на следующем уроке.

    — Если влажный воздух охлаждать, то, что будет происходить с его внутренней энергией? (Она будет уменьшаться)

    — А при определённой пониженной температуре он во что превратиться? (в капельки воды).

    — А в виде чего мы с вами увидим эти капельки воды? (в виде тумана, росы).

    Температуру, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным в процессе охлаждения, называют точкой росы. (делают запись определения в тетрадях)

    V. Первичное закрепление

    Продолжите фразу.

    1. В воздухе всегда содержится … (водяной пар).
    2. Плотность водяного пара в данных условиях называют … (абсолютной влажностью воздуха)
    3. В зависимости от температуры воздух может удерживать различное количество водяных паров. Чем больше температура воздуха, тем … (больше) водяного пара требуется воздуху для насыщения.
    4. Степень насыщенности воздуха водяными парами называют … (относительной влажностью).
    5. Если ненасыщенный воздух охлаждать, то он становится насыщенным при некоторой температуре, которая называется … (точкой росы).
    6. Прибор для измерения влажности, состоящий из двух термометров, называется … (психрометром). 

    VI . Рефлексия

    Давайте посмотрим на вопросы, на которые вы хотели получить ответы. На все вопросы ответили?

    — Я довольна, что на протяжении всего урока вы были внимательны, активно работали. Попробуйте проанализировать свою работу: что у вас получилось и над чем еще нужно поработать. А теперь я попрошу вас встать и развернуться к гостям. Все, кто работал хорошо – улыбнитесь, а кто чувствует в себе потенциал работать еще лучше – поаплодируйте. Спасибо. Присаживайтесь.

    А сейчас я попрошу вас высказаться вслух, сказать комплимент в адрес своих одноклассников по поводу их работы на уроке.

    VII. Домашнее задание

    §19, упр.15, прочитать л.р.№3, изготовление гигрометра в домашних условиях (по желанию учащихся, на стенде в классе предложена информация по изготовлению гигрометров в домашних условиях).

    VIII. Итог урока

    Урок завершен, всем огромное спасибо за работу (комментирую оценки за урок).

    Измерение относительной влажности воздуха: Какой метод измерения предпочтительней?

    Известные всем со школы приборы типа ВИТ (ВИТ-1, ВИТ-2), позволяющие измерять относительную влажность воздуха, похоже, скоро уйдут в прошлое. На смену им приходят современные измерители влажности воздуха с микропроцессорным управлением. О достоверности результатов, полученных с помощью этих, кардинально различающихся по методу измерения приборов и пойдет речь в этой статье (Читайте также статью «Что такое влажность воздуха? Как правильно измерять влажность? Давление водяного пара. Таблицы и примеры расчета.»). Далее для краткости будем именовать их соответственно: «термогигрометры ВИТ» и «цифровые термогигрометры». Рассмотрим два метода измерения относительной влажности воздуха, используемых в этих приборах:

    Психрометрический метод измерения относительной влажности воздуха.

    Термогигрометры ВИТ используют психрометрический метод измерения влажности, основанный на разнице показаний «сухого» и «увлажненного» термометров. После снятия показаний термометров по психрометрической таблице определяют относительную влажность воздуха. Это исторически самый старый метод измерения относительной влажности воздуха.

    На погрешность измерения при использовании этого метода оказывают влияние атмосферное давление, скорость аспирации, температура воздуха, чистота заливаемой воды, запыление тканевого материала. Кроме всего погрешность, возникающую при изменении свойств тканевого материала (например, тканевый материал запылится и высохнет) и изменении скорости движения воздуха около датчиков, трудно заметить. В итоге, даже поверенный психрометр может иметь недостоверность показаний 20 % и выше, особенно при низких уровнях влажности. К недостаткам психрометрических термогигрометров ВИТ можно отнести постоянную необходимость контроля влажного тканевого материала, обязательное введение индивидуальных поправок к показаниям термометров. Самое неоспоримое достоинство же таких приборов очень привлекательная цена.

    Метод прямого измерения относительной влажности воздуха.

    Современные цифровые термогигрометры используют так называемый метод прямого измерения относительной влажности воздуха. Для измерения влажности прямым методом используются датчики, основанные на различных физических принципах и выполненные по различным технологиям. Можно выделить основные четыре типа датчиков: емкостные, резистивные, на основе оксида олова и на основе оксида алюминия. Рассмотрим кратко особенности каждого типа (табл. 1).

    Таблица 1.

    Отличительные особенности различных типов датчиков влажности

    Тип датчика Особенности
    Емкостной Высокая надежность, высокий выход годных кристаллов, низкая стоимость, широкий рабочий диапазон.
    Резистивный Самые дешевые, малая доля рынка.
    На основе оксида олова Плохая стабильность, плохая взаимозаменяемость
    На основе оксида алюминия Узкий диапазон измерения (малая влажность)

     

    Из этих представленных четырех основных типов для измерения влажности самым оптималь­ным по совокупности параметров является емкостной. Он обеспечивает широкий диапазон измерений, высокую надежность и низкую стоимость при использовании микроэлектронной технологии, которая позволяет производить емкости планарного типа тонкопленочным методом. Благодаря этому мы имеем миниатюрные габариты чувствительного элемента, возможность имплементации на кристалле специализированной интегральной схемы обработки сигнала. Технологичность и высокий выход годных кристаллов обеспечивают малую стоимость продукции данного типа. Итак, для измерения влажности емкостной метод является лучшим.

    Именно такие датчики для измерения относительной влажности применяются в современных цифровых термогигрометрах.

    Особенно хочется обратить внимание на ряд специфических моментов, возникающих при определении параметра относительной влажности в рабочих, производственных и других помещениях в холодное время года.

    В холодное время года относительная влажность в помещениях имеет низкое значение (15-30 %). С наступлением холодного времени года приходится констатировать, что достаточно часто пользователи, сопоставляя результаты измерения относительной влажности, полученных с помощью цифровых приборов, оснащенных емкостными датчиками, с показаниями приборов типа ВИТ, получают совершенно расходящиеся результаты. Так, в холодное время года, используя при замерах приборы ВИТ, получают значения относительной влажности 40…70 % в отапливаемых помещениях. Цифровые приборы в тех же условиях показывают гораздо меньшую величину относительной влажности. Показания какого прибора верны, если и тот и другой прибор прошли метрологическую поверку? Далее этот вопрос будет рассмотрен подробно. 

    Таблица 2.

    Таблицы психрометрические (фрагмент)

    Соотношение между параметрами абсолютной (a), относительной (φ) влажности, объемным влагосодержаниемт (Х, ppm) и температурой точки росы (tросы), при температуре исследуемого воздуха t =+20 °С.

    φ,% а, г/м3 X, ppm tросы,°С φ, % а, г/м3 X, ppm tросы,°С
    0,56 0,123 127 -40 60,00 10,60 13842 12
    0,68 0,150 159 -38 64,00 11,30 14777 13
    0,86 0,186 198 -36 68,00 12,06 15777 14
    1,07 0,230 246 -34 73,00 12,80 16830 15
    1,33 0,284 340 -32 77,65 13,60 17934 16
    1,63 0,345 376 -30 82,93 14,48 19151 17
    1,97 0,420 462 -28 88,20 15,36 20368 18
    2,44 0,510 566 -26 93,90 16,30 21684 19
    3,00 0,622 691 -24 100,0 17,30 23097 20
    3,64 0,740 841 -22   18,30 24540 21
    4,41 0,900 1020 -20   19,40 26092 22
    5,34 1,08 1230 -18   20,00 27724 23
    6,46 1,30 1490 -16   21,77 29447 24
    7,74 1,64 1790 -14   23,00 31263 25
    8,55 1,70 1960 -13   24,40 33171 26
    9,27 1,84 2140 -12   25,70 35184 27
    10,20 2,01 2349 -11   27,20 37303 28
    11,50 2,27 2560 -10   28,70 39523 29
    12,11 2,38 2804 -9   30,40 41868 30
    13,30 2,58 3060 -8   32,05 44342 31
    14,45 2,81 3338 -7   33,80 46921 32
    16,73 3,05 3630 -6   35,60 49645 33
    17,10 3,31 3965 -5   37,60 52500 34
    18,72 3,60 4320 -4   39,60 55500 35
    20,20 3,89 4695 -3   41,70 58631 36
    22,14 4,22 5100 -2   43,90 61934 37
    24,06 4,50 5549 -1   46,20 65381 38
    26,00 4,80 6020 0   48,60 69000 39
    28,04 5,20 6481 1   51,15 72789 40
    30,13 5,60 6950 2   53,80 76763 41
    32,40 5,90 7480 3   56,50 80921 42
    34,75 6,30 8028 4   59,40 85263 43
    37,27 6,80 8609 5   62,30 89737 44
    40,00 7,26 9230 6   65,14 94579 45
    42,80 7,70 9886 7   68,70 99539 46
    45,80 8,20 10586 8   72,05 104737 47
    49,06 8,80 11328 9   75,60 110145 48
    52,50 9,40 12117 10   79,20 115816 49
    56,00 10,00 12498 11   83,06 121724 50

     


    Пример 1: По данным метеосводки: температура атмосферного воздуха ta=0 °С; относительная влажность в атмосфере φa=100 % (=> tросы этого воздуха при этом =tа=0 °С). Температура точки росы (tросы) — величина, характеризующая влажность воздуха: это температура, при которой исследуемый воздух имеет φ=100 % (отн. вл.) или а=аmax (абсолютная влажность в г/м3) — полное влагонасыщение (т.е. при понижении температуры исследуемого воздуха нижеtросы начинается процесс конденсации избыточной влаги — выпадает роса). Воздух с улицы проникает в помещение, где температура t=+20 °С. По таблице 2 видно, что нагревшийся до температуры t=+20 °С атмосферный воздух (у которого влажность tросы= 0 °С), имеет величину относительной влажности φ =26 %, см, строку, где tросы =0 °С.


    Пример 2: По данным метеосводки ta = -10 °С; φa =80 %. По таблице 2 определяем, что при tросы = ta = -10 °С максимальное значение абсолютной влажности аmax=2,27 г/м3 (т.е. при 100% относительной влажности). Соответственно, при относительной влажности 80% абсолютная влажность атмосферного воздуха (при ta =-10 °С) составит а=аmax*φ =2,27*0,8=1,82 г/м3.

    В помещении t=+21 °С (см. в таблице строка tросы =+21 °С). Находим, что максимальная абсолютная влажность (аmax) воздуха при t=+21 °С составила бы 18,3 г/м3. Получаем значение φ проникшего воздуха (для t=+21 °С): φ =(а/аmax)*100 % =(1,82/18,3)*100 % =9,9%


    Пример 3. Допустим, что при той же метеосводке (ta =-10 °С, φa=80 %) исследуется помещение с температурой =+18 °С. По примеру 2 аатм воздуха 1,82 г/м3. Тогда, по таблице 2 аmax (см. строчку tросы =+18 °С, напоминаем, что при этой температуре точки росы в воздухе содержится максимально возможное количество влаги)=15,36 г/м3, и следовательно: φ (+18 °С)=(аа.в./аmax)*100 % =(1,82/15,36)*100 % =11,8 %


     

    Из приведённых примеров видно, что холодный атмосферный воздух, имеющий на улице высокую влажность (80… 100 %), попадая в отапливаемые помещения, в которых нет специальных увлажнителей воздуха, приобретает низкие значения уровня влажности (10…30 %), т.к. относительная влажность воздуха зависит, в основном, от количества содержащихся в нём молекул воды (которое не меняется при попадании его с улицы в помещения) и его температуры (отличающейся существенно). Разумеется, полученные очень низкие значения влажности обусловлены расчётом для «идеальных» условий. На самом деле, в помещениях влажность будет немного выше расчётных за счёт дыхания людей, неполного воздухообмена с уличным воздухом (влага накапливается), открытых источников влаги (краны, открытые емкости с водой и т.п.), но вклад их не столь значителен.

    Следовательно, с одной стороны, чем ниже температура атмосферного воздуха и чем он суше, а с другой стороны, чем выше температура воздуха в помещениях, тем меньше реальная величина относительной влажности воздуха в помещениях.

    Итак, мы выяснили, что психрометры, особенно не имеющие системы принудительной аспирации (типа ВИТ), имеют репутацию весьма недостоверных приборов, на точность показания которых влияет ряд причин, рассмотренных выше. Достоверность же результатов, полученных с помощью цифровых измерителей влажности не вызывает сомнений.

    В настоящее время рынок цифровых термогигрометров достаточно насыщен. Обширно представлены в этом сегменте и зарубежные и отечественные производители. К сожалению, ряд цифровых термогигрометров неспособны полноценно заменить приборы ВИТ. Этому есть ряд причин, главная из которых, это отсутствие у прибора сертификата об утверждении типа средства измерения. Это в основном дешевые приборы производства КНР. Приборы же отдельных отечественных производителей не выдерживают критики по таким качественным параметрам, как эргономика и главное надежность. А качество, как известно, категория экономическая.

    Как пример хорошо сбалансированных по соотношению цена/качество приборов для измерения температуры и влажности, можно привести Портативный измеритель влажности IT-8-RHT 

    Этот переносной измеритель влажности производства НПК «Рэлсиб» обладает рядом достоинств: 
    • Широкий диапазон температуры эксплуатации от мин 40°С до +55°С
    • Подключение взаимозаменяемых первичных преобразователей через соединители
    • Два варианта подключения преобразователя температуры и влажности: жёстко к корпусу, через соединительный кабель
    • Наличие дополнительного канала с НСХ Pt1000 для измерения температуры в широком диапазоне 
    • Широкий ассортимент датчиков температуры для дополнительного канала измерения
    • Высокая точность измерения
    • Низкая дополнительная температурная погрешность
    • Задание порога звуковой и световой сигнализации
    • Запоминание макс. и мин. значений
    • Индикация температуры точки росы и точки инея
    • Яркий большой светодиодный индикатор
    • Возможность пользовательской юстировки без нарушения заводской настройки
    • Прочный, герметичный, с прорезиненными вкладышами корпус

    Если кроме измерения влажности требуется и регистрация значений, с возможностью просмотра данных на компьютере и формирования отчета, тогда оптимальным прибором для измерения и регистрации будет наш новый переносной измеритель – регистратор влажности и температуры EClerk-M-RHT. 

    Особенности измерителя-регистратора 
    • 2 канала 
    • яркий светодиодный индикатор 
    • большой объём памяти 
    • высокая точность 
    • современный эргономичный корпус 
    • расширенный диапазон температуры эксплуатации 
    • современное ПО для конфигурирования и работы с данными 
    • возможность записи с временными интервалами 
    • чувствительный элемент встроен в корпус 
    • в белом или черном корпусе

    Если вам нужен высокоточный прибор для измерения и регулирования относительной влажности воздуха, с возможностью передачи данных по электронной почте — вам подойдет измеритель относительной влажности и температуры ИВИТ-М. Прибор сертифицирован как средство измерения в России, в республиках Казахстан и Беларусь.

    Основные достоинста прибора: 
    • Взаимозаменяемый чувствительный элемент без потери точности
    • Высокая точность измерения и стабильность показаний
    • Яркий светодиодный индикатор
    • Встроенный микронагреватель чувствительного элемента для защиты от конденсации влаги
    • Возможность подключения до 247 приборов в одну сеть
    • Возможность оснащения архивом и двухпозиционного регулятора
    • Различные конструктивные исполнения (канальное, настенное, уличное)

    2015 г.

    Влажность воздуха и способы её измерения

    1. Влажность воздуха и способы её измерения

    10 класс

    3. План урока по теме: Влажность воздуха и способы её измерения

    Определение
    влажности воздуха
    Величины, характеризующие влажность
    воздуха
    Измерение влажности и других
    параметров воздуха в классе
    Значение влажности воздуха в быту,
    природе и технике

    4. Воздух – объект изучения

    Атмосфера
    –воздушная оболочка,
    окружающая Землю, + водяной пар
    2 + N2 + CO2
    Смесь газов: О
    21%+77%+0.3%
    + водяной пар (1%)

    5. Теоретические средства описания

    Понятия:
    V, P, T
    P-парциальное давление пара
    Абсолютная и относительная влажность
    tр – точка росы
    Законы и уравнения:
    pV=m/M RT-уравнение МенделееваКлапейрона

    6. Влажность:

    — абсолютная
    — относительная
    [ ]=
    [ ]=%
    н.п.
    100%
    н.п.
    100%

    7. Субъективное ощущение влажности воздуха человеком

    φ
    = 80 %
    СЫРО
    φ
    = от40 до60-70 %
    НОРМАЛЬНО,
    φ
    СУХО
    Зимой 10-20%
    (скапливается большой
    статический заряд)

    8. Измерение влажности

    Для измерения
    влажности
    используют
    зависимость
    различных
    параметров
    веществ от
    влажности
    воздуха.

    9. Приборы для измерения влажности воздуха

    гигрометры
    конденсационные
    психрометры
    волосные

    10.

    Измерение влажности Конденсационный
    гигрометр
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    Металлическая
    коробочка
    Передняя стенка
    Кольцо
    Теплоизолирующая прокладка
    Резиновая груша
    Термометр
    Конденсационный гигрометр
    С помощью гигрометра
    измеряют
    точку росы – температуру,
    до которой необходимо
    охладить воздух,
    чтобы содержащийся в нем
    водяной пар, остывая, стал
    насыщенным.
    Измеряет абсолютную
    влажность
    tросы = 150С
    tсух = 230С
    (от греческого «гигрос» – влажный)

    12. Измерение влажности

    Волосной гигрометр
    1. Человеческий волос
    2. Крепление волоса
    3. Ролик
    4. Груз
    5. Стрелка
    6. Шкала
    Измеряет относительную
    влажность
    (удлинение волоса
    при заданной нагрузке)

    14. Измерение влажности

    Психрометр (от греческого «психрос» – холод)
    tвлаж
    tсух
    = 230С
    = 180С

    15. По разнице температур сухого и влажного термометров и температуре сухого термометра устанавливают влажность воздуха по психрометрическо

    По разнице температур сухого и влажного термометров и
    температуре сухого термометра устанавливают
    влажность воздуха по психрометрической таблице.

    16. Психрометрическая таблица

    18. Домашнее задание

    § 72, ответить устно на вопросы после параграфа
    Упражнение 14, письменно
    Подобрать и объяснить приметы, связанные с влажностью
    Создать небольшую презентацию или короткое сообщение, но
    захватывающе интересное или полезное, по предлагаемым
    ниже темам:
    Способы уменьшения повышенной влажности в моей
    квартире.
    Влияние влажности на здоровье человека. Оптимальная
    влажность.
    Влияние влажности на хранение книг, исторических
    достопримечательностей и др. в разных уголках Земли.
    В метеорологии
    В природе,
    биологии
    В архитектуре
    влажность
    В технике
    В медицине

    20. Использование и учет:

    а) в метеорологии для предсказания погоды;
    б) при хранении продуктов и материалов;
    в) в хранении произведений искусства, книг,
    тканей;
    г) в проектировании строительных сооружений,
    машин, механизмов, подвергающихся
    воздействию влаги;
    д) влияние на самочувствие человека,
    животных.

    21. Значение влажности воздуха

    • Если не увлажнять воздух
    искусственным путём, то
    недостаток влаги будет
    компенсироваться испарением с нашей кожи и
    слизистых оболочек, а
    также из растений, мебели
    и т.д.
    • Нормальные условия по
    санитарным
    требованиям к учебным
    помещениям:
    Температура 18–21°С и
    влажность воздуха 40–
    60%

    22. Значение влажности воздуха

    • Большое значение имеет
    знание влажности в метеорологии для предсказания погоды. Конденсация водяного пара приводит к образованию облаков и последующему
    выпадению осадков. При
    этом выделяется большое
    количество теплоты.

    23. Значение влажности воздуха

    • Чрезмерная
    влажность
    может вызвать образование плесени на почве,
    способствовать гниению
    растений
    • Если влажность слишком
    низкая, наблюдается тусклая, поникшая листва,
    несезонный листопад

    24. Значение влажности воздуха

    • В ткацком, кондитерском и
    других производствах для
    нормального течения процесса необходима определённая влажность

    25. Значение влажности воздуха

    • Хранение произведений
    искусств и книг требует
    поддержания влажности
    воздуха на необходимом
    уровне

    26. Увлажнители воздуха

    Ультразвуковые увлажнители — наиболее эффективные из
    существующих увлажнителей воздуха.
    Пар в таких увлажнителях создается за счет колебаний высокой
    частоты при помощи ультразвуковой мембраны. В отличие от паровых
    и традиционных моделей, их преимуществом является точный
    контроль влажности, нормальная температура выходящего пара (не
    более 40°С) и низкий уровень шума.

    27. Осушители

    Применяются
    в промышленности, где
    уровень влажности воздуха весьма
    важен для производства.
    В бассейнах, салонах, банях.
    Используются в компаниях
    занимающихся стройматериалами и др.

    28. Перед укладкой паркета в помещении проверяются следующие параметры: температура воздуха (+18 +24°С) ; относительная влажность воздуха (40-60%) ; а

    Перед укладкой паркета в помещении проверяются следующие
    параметры: температура воздуха (+18 +24°С) ;
    относительная влажность воздуха (40-60%) ; абсолютная
    влажность стен и основания (не выше 4-6%) ;
    ровность и горизонтальность поверхности основания

    29.

    Любое техническое устройство требует выполнения проверки физической среды Высокая температура и влажность
    могут привести к перегреву
    оборудования (системы искусственного
    климата, такие как системы отопления и
    кондиционеры)
    Соблюдение параметров, указанных в
    спецификациях изготовителя
    оборудования!

    30. Прогноз погоды на пн 25 января

    Влажность: 99 %
    Температура:
    утро −27…−22
    день −25…−21
    вечер −25…−23
    ночь −23…−18
    Давление:
    761мм рт. ст.
    Облачно,
    небольшой снег

    31. План урока по теме: Влажность воздуха и способы её измерения

    Определение
    влажности воздуха
    Величины, характеризующие влажность
    воздуха
    Измерение влажности и других
    параметров воздуха в классе
    Значение влажности воздуха в быту,
    природе и технике

    32. 25 января 2010 года

    Благодарю всех
    за внимание и
    понимание!
    Учитель физики
    Любовь
    Александровна
    Прозаровская
    МОУ кадетская
    школа №4
    Конкурс
    «Учитель
    года
    2010»
    Нижегородского
    района
    города Нижнего
    Новгорода

    33. Мнение ребят 10–Б об уроке:

    34. Список источников информации: авторские фотографии Прозаровской Л.А.

    Анциферов, Л.И. Физика: Механика, термодинамика и молекулярная
    физика. 10 класс.: Учебн. Для общеобразоват. Учреждений. – 2-е изд.
    – М.: Мнемозина, 2002. – 415с.– ISBN 5-346-00144-1.
    Аствацатуров, Г.О. Дизайн мультимедийного урока: методика,
    технологические приемы, фрагменты уроков. – Волгоград: Учитель,
    2009. -133с. – ISBN 978-5-7057-2029-3.-5000экз.
    Бухольцев С. Н. Урок-проект по физике в 8-м классе. Тема:
    «Соответствие влажности воздуха и температурного режима в лицее
    нормам СанПиНа» // сайт festival.1september.ru/authors/105-792623/aticles/524764.
    Волков, В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 10
    класс. – М.: ВАКО, 2007. – 400с.– (В помощь школьному учителю).
    ISBN 978-5-94665-537-8.
    Генденштейн, Л.Э. Физика 10 класс: Учебник базового уровня для
    общеобразовательных учебных заведений/Л.Э. Генденштейн, Ю.И.
    Дик. – 2-е изд., М.: Илекса, 2005. – 288с. – ISBN 5-89237-143-3.
    Енохович, А.С. Справочник по физике и технике: Учебное пособие
    для учащихся. 3е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1989. –
    224с. – ISBN 5-09-000622-9.
    Журавлева О. Н. Урок Влажность воздуха//physclass896.edusite.ru
    Залетова Е. Н. Лабораторная работа …Какова относительная
    влажность воздуха?// www.alsak.ru/content/view/219/122
    (эксперимент).
    Зачет по теме «Свойства паров, жидкостей, твердых тел». 10 класс.//
    Ф2 Физика: нестандартные занятия, внеурочные мероприятия. 7-11
    классы/сост. М.А. Петрухина. – Волгоград: Учитель, 2007. – ISBN 57057-0499-2. — с.81-89.
    Касаткина И.Л. Мы повторяем физику. Репетитор для учащихся 911классов школ, гимназий, лицеев, колледжей, подготовительных
    курсов, абитуриентов и студентов. В 2-х томах. – Ростовн/Д: Феникс,
    1996. – Т.1. — 480с. — ISBN 5-87688-043-4.
    Касьянов, В.А. Физика. 10 класс: Учебн. Для
    общеобразоват.учреждений. – 5-е изд., дораб. – Дрофа, 2003. –
    416с.– ISBN 5-7107-7157-0.
    Коренева С. И. Урок в 8-м классе по физике «Влажность воздуха»//
    сайт festival.1september.ru/articles/521025.
    Коркин П.М., Методическая разработка «Метеорологические
    наблюдения в детской экологической экспедиции»//
    www.rusedu.info/Article595.html
    Лапина А. А. Открытый урок по теме: «Водяной пар в атмосфере.
    Влажность воздуха»// сайт festival.1september.ru/articles/310866.
    Михеева А. Урок Влажность воздуха
    //http://wiki.pskovedu.ru/index.php#
    Мякишев, Г.Я. Физика. 10 класс: учебн.для
    общеобразоват.учреждений: базовый и профильный уровни/ Г.Я
    Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Соцкий; под ред. В.И. Николаева, Н.А.
    Парфентьевой. – 18изд. – М.: Просвещение, 2009. – 366с. — ISBN 9785-09-021137-6.
    Рымкевич, А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для
    общеобразовательных учебных заведений. – 6-е изд. – М.: Дрофа,
    2002. – 192с. – (Задачники «Дрофы»). – ISBN 5-7107-5750-0.
    Соломыкина Е. В., Печорская М. И. Интегрированный урок
    (физика+география) по теме «Влажность воздуха» //сайт
    festival.1september.ru/articles 551138.
    Сауров, Ю.А. Физика в 10 классе: модели уроков: Кн. Для учителя/
    Ю.А. Сауров. – М.: Просвещение, 2005. – 256с. – ISBN 5-09-011849-3.
    Сборник задач по физике: Для 10-11 (9-11) классов
    общеобразовательных учреждений/ сост. Г.Н. Степанова. – 4 (3)-е
    изд. – М.: Просвещение, 2000 (1997). – 287 (256)с– ISBN 5-09-0074380.
    Шамшина Е.А., Гуреева Е.М. Интегрированный урок «Влажность
    воздуха» (физик и
    литератор)//www.openclass.ru/io/10/shamshina//Интернет и
    образование Июль, Том 2009, № 10.
    Я иду на урок физики. 10 класс: Молекулярная физика: Книга для
    учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2000. – ISBN 5-82460054-6. — с.186-187.

    Datenlogger für jeden Einsatz, Digitale Sensoren — Ahlborn Mess

    Datenlogger für jeden Einsatz, Digitale Sensoren — Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH

    Diese Seite wird nur mit JavaScript korrekt dargestellt. Bitte schalten Sie JavaScript в браузере Ihrem ein!

    ALMEMO® Datenlogger, Messgeräte und Sensoren für jeden Einsatz, вселенная, модульная, вернецбар

    DAkkS Kalibrierdienst für Temperatur, Strömung, Feuchte und elektrische Größen вес Einzigartiger Funk Datenlogger für Klimamonitoring und Individual Messaufgaben вес ALMEMO® 710 tragbarer Datenlogger с сенсорным экраном для цифровых и аналоговых датчиков Sensoren вес ALMEMO® 500 автаркер Datenlogger mit Веб-сервис и Bedienung über Tablet, für alle Sensoren вес Wir bieten die Lösung zur Digitalisierung Ihrer Sensoren! Kontaktieren Sie uns. .. вес

    Wir freuen uns über Ihr Interesse und Laden Sie ein, unser Familienunternehmen kennen zu lernen. Nutzen Sie unseren Support und unser Wissen. Entdecken Sie die Welt der AHLBORN Datenlogger, Messgeräte und Sensoren.

    Datenlogger ALMEMO®

    ALMEMO ® bedeutet, ein einziger Datenlogger oder Messgerät für die Messung fast аллергия Physikalischer, elektrischer oder chemischer Größen, nur der Sensor muss getauscht werden.Dieser wird über einen vorkonfigurierten ,lligenten Stecker angeschlossen. Jedes ALMEMO ® Messgerät zeigt automatisch den Messbereich und den Messwert. Nach dem Wechseln der Sensoren ist am Datenlogger keine Einstellung notwendig. Jeder weitere Sensor wird automatisch erkannt und der Messwert sofort im Display angezeigt. Die ALMEMO® Steckertechnologie ermöglicht eine autarke Messdatenerfassung mit Individualuellem Messaufbau. Die Messgeräte wurden für ein sehr weites Einsatzgebiet entwickelt und eignen sich besonders für Aufgaben в Forschung und Entwicklung.Neben den messtechnischen Standardaufgaben können auch komplexe Sonderlösungen realisiert werden.

    Digitale Sensoren

    Матрица ALMEMO ® D7 Технологическая матрица Digitalisierung von Sensorsignalen. Der Vorteil: Digitale Sensoren können im Bedarfsfall ohne Verlust der Kalibrierdaten getauscht werden, da die Kalibierung eines digitalen Sensors ohne Messgerät erfolgt.Individualuelle Sensorparameter werden zusätzlich im Stecker gespeichert. Auch frei wählbare Kommentare können hinterlegt werden. In den Displays der Anzeigegeräte sind erweiterte Darstellungsbereiche möglich. Mit 10 Messgrößen per D7 Anschlussstecker werden einfache Datenlogger zu Multifunktionsmessgeräten, auch mit Sensoren anderer Hersteller. Nutzen Sie die Vorteile und digitalisieren Sie Ihre Sensoren!

    Программное обеспечение WinControl

    Geräte zur Messdatenerfassung müssen auf unterschiedliche Weise mit ihrer Umgebung в Verbindung treten können.Используйте для всех ALMEMO ® Datenlogger und Messgeräte eine komplexe Messsoftware für Monitoring, Auswertung und Systemintegration zur Verfügung. mehr zu WinControl Software

    DAkkS — Калибрлаборатория Д-К-19342-01-00

    Für die Messgrößen relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit und für elektrische Größen sind wir DAkkS akkreditiertes Kalibrierlabor nach der Norm DIN EN ISO / IEC 17025: 2018 Darüber hinaöühdende für 900: 2018 Darüber hinaürümungen der 9001 Messtechnik erfassbaren Messgrößen anzubieten.mehr zu Kalibrierungen

    Продукты

    Schließen

    Privatsphäreeinstellungen

    Веб-сайт Diese nutzt Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.Mehr erfahren

    способов измерения влажности без гигрометра — вечный комфорт

    Увлажнители — незаменимые устройства в вашем доме, особенно при сухом воздухе. Увлажнители обладают рядом преимуществ, таких как уменьшение симптомов аллергии, борьба с сухостью кожи, защита от микробов и многое другое. Низкая влажность может стать серьезной проблемой, если количество водяного пара в воздухе слишком мало. Тем не менее, может наступить момент, когда ваш увлажнитель может вызвать проблемы, поскольку увлажнители могут использоваться слишком часто.

    Если у вас дома постоянно работает увлажнитель воздуха, вы можете подвергнуть свой дом и свою семью риску осложнений. Например, чрезмерное использование увлажнителя может усугубить симптомы аллергии. Избыточный влажный воздух также может увеличить способность переносимых по воздуху патогенов, таких как бактерии и вирусы, распространяться по вашему дому. Кроме того, среда с высоким уровнем влажности идеально подходит для роста плесени и грибка, которые могут иметь негативные последствия для вашего здоровья.Возможно, вам даже понадобится осушитель воздуха.

    Более того, с повышением уровня влажности в доме его конструкция может подвергнуться опасности. Когда плесень начинает расти на стенах, потолках или других поверхностях, она ухудшает качество поверхности. Когда плесень где-то приживается и разрастается в достаточной степени, эту поверхность необходимо заменить. Это означает, что вам, возможно, придется полностью удалить участки потолка или стены из-за избытка влаги.

    Однако, если вы проверите уровень влажности, вы можете заметить, что ваш дом слишком влажный.Затем вы можете действовать достаточно быстро, чтобы снизить вероятность роста где-либо плесени.

    Чтобы убедиться, что вы не подвергаете риску свой дом или семью, вам необходимо иметь возможность измерять уровень влажности в вашем доме. Как правило, вы измеряете абсолютную влажность с помощью прибора, известного как гигрометр.

    Если у вас нет гигрометра, есть и другие способы измерения влажности. Хотя вы не можете рассчитывать на получение 100% абсолютно точных показаний, вы получите хорошее представление о том, слишком влажно там или нет.

    Что такое гигрометр?

    На самом базовом уровне гигрометр — это инструмент, который используется для измерения уровня влажности. Он делает это путем измерения количества воды, присутствующей в атмосфере. Способ измерения влажности зависит от типа используемого гигрометра, поскольку существует несколько типов.

    Самый распространенный тип — электрический гигрометр.В группе электрических гигрометров вы можете найти устройства, которые измеряют влажность на основе сопротивления или емкости с электронными датчиками.

    Устройство, измеряющее емкость, использует две металлические пластины с промежутком между ними. В этом открытом пространстве устройство измеряет количество влаги в воздухе, поскольку оно изменяет статический электрический заряд между двумя пластинами.

    Другой тип, резистивный электрический гигрометр, использует электрический ток, пропускаемый через керамический материал, для определения влажности воздуха.Когда керамический компонент вступает в контакт с воздухом, в котором содержится определенная влажность, электрический ток изменяется из-за сопротивления, создаваемого водой. Таким образом, зарегистрированное сопротивление коррелирует с количеством влаги в воздухе.

    Хотя измерение влажности с помощью одного из этих электрических устройств выполняется быстро и легко, вы не должны отказываться от проверки уровня влажности без него.

    Температурный тест влажного и сухого термобаллона

    Один из самых простых и эффективных способов сделать самодельный гигрометр известен как тест по влажному и сухому термометру. Метод назван в честь использования термометров с влажным и сухим термометром и температуры, которую они производят.

    Термометр с сухим термометром — это просто стандартный термометр. С другой стороны, термометр с влажным термометром — это стандартный термометр, в котором используется влажный или влажный кусок ткани, обернутый вокруг дна или груши термометра.

    Таким образом, температура по сухому термометру является стандартной температурой воздуха. Температура по смоченному термометру известна как температура адиабатического насыщения.Другими словами, это температура, при которой вода испаряется в воздухе. В нашем случае температура соответствует температуре, при которой вода испаряется из нашего влажного термометра.

    Теперь, когда эти термины устранены, чтобы использовать этот метод, вам нужно выбрать комнату, в которой вы хотите проверить влажность. Если в комнате нет вентилятора, принесите его и установите так, чтобы он указывал на то место, где вы позже разместите термометры.

    Когда у вас будет готов вентилятор, вам понадобятся два стандартных ртутных термометра.Получив их, хорошо встряхните, пока вся ртуть не переместится в лампочки каждого термометра.

    Один из термометров в порядке — ничего с ним делать не нужно! Для влажной лампочки вам понадобится кусок ткани, ватный диск или что-то подобное. Смочите ватный тампон, но не мокрым, и прикрепите его липкой лентой к лампочке одного из термометров, чтобы она работала как термометр с мокрым термометром. Лучше всего использовать для этого воду комнатной температуры, чтобы не сразу менять показания термометра.

    Подготовив термометры к работе, отнесите их в проверяемую комнату и поместите в такое место, где вы можете чувствовать, как воздух дует на лампочки. Оставьте вентилятор работать на лампах примерно на пять минут, после чего вы можете проверить разницу температур на каждом градуснике после испарения капель воды.

    Запишите значения температуры и вычтите температуру по влажному термометру из температуры по влажному термометру.Оттуда обратитесь к этой таблице или графику, чтобы использовать разницу температур и температуру по сухому термометру для определения относительной влажности в помещении.

    Например, если ваша сухая лампочка измеряет 68 градусов по Фаренгейту, а ваша влажная — 58 градусов по Фаренгейту, диаграмма показывает, что относительная влажность составляет 55%.

    Метод кубика льда

    Метод кубика льда значительно отличается от теста с влажным и сухим термометром.Это скорее показатель влажности в помещении. Вы не сможете найти измерение относительной влажности в процентах. Однако он все равно эффективен, если вы хотите узнать, слишком ли влажно или слишком сухо.

    Все, что вам нужно сделать, это взять стакан воды и положить в него четыре или пять кубиков льда. Возьмите этот стакан с водой и поставьте его на стол в комнате, где вы хотите проверить уровень влажности. Уделите пять-десять минут, чтобы волшебство сработало!

    По прошествии времени проверьте стекло.Если на внешней стороне стекла образовался конденсат. Это означает, что в помещении относительно высокий уровень влажности. С другой стороны, если уровень влажности слишком низкий, на стекле не будет конденсата, поэтому вы можете увидеть большие колебания.

    Если вы обнаружили на стекле много конденсата, это означает, что в воздухе слишком много влаги, и стекло оседает на холодной поверхности. В этом случае, возможно, будет лучше попробовать тест влажного и сухого термометров, чтобы получить более точные показания.Как вариант, подумайте о покупке гигрометра, если вас беспокоит уровень влажности.

    Самодельный гигрометр для волос

    В последнем тесте в списке используется творческий подход с использованием биологии человека — волосы! Волосы естественно расширяются при контакте с влагой. Однако в сухом климате волосы будут слегка сокращаться. Таким образом, вы можете использовать кусок волос, чтобы проверить, есть ли в воздухе влажность!

    Этот метод прост и понятен, но вам понадобится еще несколько вещей по сравнению с методом кубика льда.

    Сначала возьмите лист бумаги, начертите на нем стрелку и вырежьте его. Сделайте отверстие в нижней части стрелки, достаточно большое, чтобы в него можно было вставить булавку, оставив при этом место, чтобы стрелка могла вращаться вокруг булавки. Поместите стрелку на кусок картона и проденьте булавку в отверстие, удерживая ее на месте.

    Затем возьмите волос и оберните один конец вокруг стрелки, а другой — вокруг булавки или кнопки, которая находится над стрелкой.Верхняя булавка, на которой закреплены волосы, должна образовывать прямой угол в том месте, где волосы наматываются на стрелку. Чем длиннее волосы, тем лучше.

    Итак, ваше устройство готово. Возьмите фен и дуйте им на волосы минуту или две. Вы увидите, как волосы немного втянуты, и потяните стрелку вверх. Это отметка влажности 0%. Затем нанесите немного воды на волосы, чтобы они стали влажными.

    Волосы будут расширяться, поскольку они впитывают как можно больше воды.Волосы расширятся, и стрелка немного опустится. Это ваша отметка 100% влажности.

    На этом этапе вы полностью готовы к тестированию. У вас есть маркеры и ваше устройство. Теперь дайте вашему творению постоять от получаса до часа, чтобы получить хорошее представление об уровне влажности в воздухе. Оцените процент влажности по тому, где стрелка указывает между вашими начальными двумя отметками.

    Итог

    В любом доме было бы неплохо установить увлажнитель воздуха.Они не только успокаивают, но и приносят пользу для здоровья! Однако нельзя допускать, чтобы в доме стало слишком влажно. Используя один из трех методов, описанных выше, вы можете проверить уровень относительной влажности в вашем доме. Тогда вы сможете узнать, нужен ли вам увлажнитель воздуха или нет.

    Источники:

    https://www.healthline.com/health/humidifiers-and-health#risks

    https://www.epa.gov/mold/mold-course-chapter-2

    https: // www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1474709/

    Обсуждение влажности

    Обсуждение водяного пара, влажности и точки росы и их связи с осадками

    ВОДЯНОЙ ПАРА:

    Вода — уникальное вещество. Он может существовать в виде жидкости, твердого тела (лед) и газа (водяной пар). Основной способ увеличения содержания водяного пара в атмосфере — испарение. Жидкая вода испаряется из океанов, озер, рек, растений, земли и выпавших дождей.В воздухе может присутствовать много или мало водяного пара. Затем ветер в атмосфере переносит водяной пар из одного места в другое. Основным источником водяного пара в Кентукки является Мексиканский залив. Большая часть водяного пара в атмосфере содержится в пределах первых 10 000 футов или около того над поверхностью земли. Водяной пар также называют влагой.

    АБСОЛЮТНАЯ ВЛАЖНОСТЬ:

    Абсолютная влажность (выраженная в граммах водяного пара на кубический метр объема воздуха) — это мера фактического количества водяного пара (влаги) в воздухе, независимо от температуры воздуха.Чем больше количество водяного пара, тем выше абсолютная влажность. Например, максимум около 30 граммов водяного пара может существовать в кубометровом объеме воздуха с температурой в середине 80-х годов. УДЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ относится к весу (количеству) водяного пара, содержащемуся в единице веса (количества) воздуха (выраженному в граммах водяного пара на килограмм воздуха). Абсолютная и удельная влажность по сути схожи.

    ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ:

    Относительная влажность (RH) (выраженная в процентах) также измеряет водяной пар, но RELATIVE — к температуре воздуха.Другими словами, это мера фактического количества водяного пара в воздухе по сравнению с общим количеством пара, которое может существовать в воздухе при его текущей температуре. Теплый воздух может содержать больше водяного пара (влаги), чем холодный воздух, поэтому при одинаковом количестве абсолютной / удельной влажности воздух будет иметь более высокую относительную влажность, если воздух холоднее, и более низкую относительную влажность, если воздух теплее. То, что мы «чувствуем» снаружи, — это действительное количество влаги (абсолютная влажность) в воздухе.

    ТОЧКА РОСЫ:

    Метеорологи обычно рассматривают температуру «точки росы» (вместо, но аналогично абсолютной влажности) для оценки влажности, особенно весной и летом.Температура точки росы, которая является мерой фактического количества водяного пара в воздухе, представляет собой температуру, до которой воздух должен быть охлажден, чтобы он стал насыщенным. Хотя погодные условия по-разному влияют на людей, в целом весной и летом температура точки росы на поверхности в 50-е годы обычно комфортна для большинства людей, в 60-е годы несколько неудобно (влажно), а в 70-е годы довольно неудобно (очень влажно). В долине Огайо (включая Кентукки) обычная точка росы летом колеблется от середины 60-х до середины 70-х годов.Были зарегистрированы точки росы до 80 или ниже 80, что очень тяжело, но, к счастью, относительно редко. В то время как точка росы дает быстрое представление о содержании влаги в воздухе, относительная влажность — нет, поскольку влажность связана с температурой воздуха. Другими словами, относительную влажность нельзя определить, зная только точку росы, необходимо также знать фактическую температуру воздуха. Если воздух полностью насыщен на определенном уровне (например, поверхность), то температура точки росы совпадает с фактической температурой воздуха, а относительная влажность составляет 100 процентов.

    СВЯЗЬ ТОЧКИ РОСЫ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ С ОБЛАКАМИ И ОСАДКАМИ:

    Если относительная влажность составляет 100 процентов (т.е. температура точки росы и фактическая температура воздуха совпадают), это не означает, что НЕ обязательно означает, что будут выпадать осадки. Это просто означает, что максимальное количество влаги находится в воздухе при определенной температуре воздуха. Насыщение может привести к появлению тумана (на поверхности) и облаков вверху (которые состоят из крошечных капель воды, взвешенных в воздухе).Однако для выпадения осадков воздух должен подниматься с достаточной скоростью, чтобы усилить конденсацию водяного пара в жидкие капли воды или кристаллы льда (в зависимости от температуры воздуха) и способствовать росту капель воды, переохлажденных капель и / или льда. кристаллы в облаках. Капли растут в результате процесса, называемого «столкновение-коалесценция», при котором капли разного размера сталкиваются и сливаются (сливаются). Процессы кристаллов льда (включая осаждение и агрегацию) также важны для роста частиц.Во время грозы также может выпадать град. Когда взвешенные частицы осадков вырастают до достаточных размеров, воздух больше не может выдерживать их вес, и осадки выпадают из облаков. Во влажном климате грозы часто вызывают более сильные дожди, чем обычные зимние осадки, поскольку содержание влаги в воздухе обычно выше весной и летом, и поскольку воздух обычно поднимается с гораздо большей скоростью во время грозы, чем в обычных зимних системах. «Микрофизика облаков» — это изучение образования и роста капель и кристаллов льда в облаках и их связи с осадками.

    ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ВОДЫ:

    Метеорологов интересует не только точка росы или абсолютная влажность на поверхности, но и на высоте. Осажденная вода (PW) — это мера общего количества водяного пара, содержащегося в небольшом вертикальном столбике, простирающемся от поверхности до верха атмосферы. Однако, как упоминалось выше, большая часть влаги в атмосфере содержится примерно в самых нижних 10 000 футов. Количество выпадающей воды около 1 дюйма и выше является обычным явлением весной и летом к востоку от Скалистых гор (включая Кентукки).Значения 2 дюймов летом указывают на очень высокое содержание влаги в атмосфере, типичное для тропической воздушной массы. В целом, чем выше PW, тем выше вероятность появления очень сильных дождей от гроз, если они будут развиваться. Однако еще одним очень важным фактором является не только количество окружающей влаги в конкретном месте, но также количество адвекции и конвергенции влаги, которые обеспечивают дополнительную влажность площади. Если эти дополнительные факторы значительны, эти дополнительные факторы помогают объяснить, почему общее количество осадков от гроз может превышать фактические значения PW воздуха, в котором происходят штормы.Движение грозы, называемое распространением, также очень важно для определения фактического количества осадков в любом месте. Чем медленнее идет гроза, тем выше вероятность выпадения осадков в одном районе.

    ТЕПЕРЬ ВАША очередь. ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
    ВОПРОС 1: Зимой, если температура воздуха была 40 F и точка росы также была 40, какой была бы относительная влажность? Теперь, весной, если бы температура воздуха была 70, а точка росы была 70, какой была бы относительная влажность? В какой ситуации было бы более влажно? Что это говорит вам об относительной влажности? Ответ на вопрос 1
    ВОПРОС 2: Если бы температура воздуха была 95 F с точкой росы 70, была бы относительная влажность воздуха выше или ниже, чем если бы температура воздуха была 70 градусов с точкой росы 55? Какая воздушная масса была бы для вас более неудобной? Ответ на вопрос 2
    ВОПРОС 3: Если бы температура воздуха днем ​​была 90 градусов при относительной влажности 60 процентов, чувствовал бы себя человек более неудобно, чем если бы на улице было 75 градусов при относительной влажности 100 процентов утром? ? Ответ на вопрос 3

    Эти примеры показывают, насколько относительная влажность может вводить в заблуждение. В целом, если точка росы или абсолютная влажность не изменяются, относительная влажность будет самой высокой ранним утром, когда температура воздуха самая низкая, и самой низкой после полудня, когда температура воздуха самая высокая .

    ИНДЕКС ТЕПЛА:

    Хотя точка росы является более точным показателем содержания влаги, это относительная влажность, которая обычно используется для определения того, насколько жарко и влажно он «ощущается» для нас весной и летом на основе комбинированного воздействия температуры и влажности воздуха.Этот комбинированный эффект называется «тепловым индексом». Чем выше температура воздуха и / или выше относительная влажность, тем выше индекс тепла и тем горячее кажется нашим телам снаружи.

    ИНДЕКС ОХЛАЖДЕНИЯ ВЕТРА:

    Зимой есть еще один индекс, который мы используем, чтобы определить, насколько холодно наше тело, когда мы на улице. Это называется «индекс охлаждения ветром» (также известный как «коэффициент охлаждения ветром»). Этот индекс объединяет влияние температуры воздуха со скоростью ветра.Когда на улице холодно и дует ветер, ветер уносит тепло от наших тел быстрее, чем если бы он не дул. От этого нам становится холоднее. Следовательно, чем сильнее ветер зимой, тем холоднее он нам кажется и тем ниже индекс холода ветром.

    ВОПРОС 4: Если бы температура на улице была 20 градусов при скорости ветра 20 миль в час, было бы это «ощущаться» холоднее, чем если бы температура была 5 градусов при скорости ветра 5 миль в час? Ответ на вопрос 4

    Высокая влажность / точки росы летом и холодный ветер зимой важны, потому что они влияют на то, как наше тело «чувствует», когда мы на улице.Если индекс жары очень высок или индекс охлаждения ветром очень низок, то мы должны принять меры безопасности, чтобы защитить наш организм от возможных погодных воздействий, включая тепловое истощение, солнечный и тепловой удар летом, а также обморожение в холодное время года. зима.

    Вернуться к учебным документам

    Влажность и ее измерения | Countronics

    Что такое влажность?

    Влажность — это количество водяного пара в воздухе.

    Различные меры влажности:

    Абсолютная влажность — это количество водяного пара в данном объеме воздуха, выраженное по массе.
    Удельная влажность — это отношение массового количества водяного пара к сухому воздуху, например 1: 200.
    Относительная влажность — это то, сколько водяного пара может удерживаться в воздухе при его текущих условиях температуры и давления.

    Подробнее об относительной влажности:

    Относительная влажность — это наиболее часто используемый термин для измерения и контроля

    Относительная влажность — это отношение текущей абсолютной влажности к максимально возможной абсолютной влажности (которая зависит от текущей температуры воздуха).Относительная влажность 100% означает, что воздух полностью насыщен водяным паром и больше не может удерживаться.

    Измерение относительной влажности

    Гигрометры — это приборы, используемые для измерения относительной влажности. Простая форма гигрометра, в частности, известна как психрометр, и состоит из двух термометров, один из которых включает в себя сухой термометр, а другой — грушу, которая остается влажной для измерения температуры по влажному термометру. Современные электронные устройства используют температуру конденсации, изменения электрического сопротивления и изменения электрической емкости для измерения изменений влажности.

    Измерение датчика сухого влажного воздуха

    Наша линейка контроллеров и индикаторов, основанных на классическом сухом / влажном методе измерения влажности, дает очень точные показания.
    Датчики, заключенные в трубки из нержавеющей стали, обеспечивают долгий срок службы, и устройство можно использовать даже в агрессивных средах с очень высоким уровнем влажности.
    Два датчика могут использоваться для измерения температуры и относительной влажности воздуха методом влажного и сухого термометра. Усовершенствованная конструкция обеспечивает более быстрое и точное измерение температуры.
    Температурная стабильность новой конструкции обеспечивает реалистичную точность измерения температуры ± 0,2 ° C во всем диапазоне.
    Чувствительный элемент состоит из полупроводниковой интегральной схемы, которая обеспечивает выходное напряжение, пропорциональное температуре окружающей среды. Связь между температурой и выходным напряжением чрезвычайно линейна из-за высокого внутреннего усиления интегральной схемы.
    Для измерения температуры и / или влажности воздуха с использованием метода влажного / сухого термометра мы рекомендуем размещать датчики влажного и сухого термометров таким образом, чтобы рядом с датчиками был легкий ветерок.
    Наш корпус датчика поставляется с резервуаром для воды, подходящим для измерения влажности во влажном / сухом состоянии.
    Измерение емкостного датчика

    В таких системах чувствительный элемент выполнен из пленочного конденсатора на различных подложках
    (стекло, керамика и т. Д.). Диэлектрик представляет собой полимер, который поглощает или выделяет воду пропорционально относительной влажности окружающей среды и, таким образом, изменяет емкость конденсатора, которая измеряется бортовой электронной схемой.

    Такие системы можно сделать очень компактными и не требовать какой-либо системы для смачивания какой-либо части датчика.Они подходят для чистых помещений, где ожидается умеренная влажность и температура.

    Калибровка датчиков влажности

    Соли, перечисленные ниже, имеют относительно стабильные уровни измерителя влажности и хорошо документированы для температур, указанных в таблице.

    Соль / т

    5,0

    10,0

    15.0

    20,0

    25,0

    Хлорид лития

    11,3

    11,3

    11,3

    11,3

    11,3

    Хлорид магния

    33,6

    33,5

    33.3

    33,1

    32,8

    Карбонат калия

    43,1

    43,1

    43,1

    43,2

    43,2

    Натрия бромид

    63,5

    62,2

    60,7

    59.1

    57,6

    Натрия хлорид

    75,7

    75,7

    75,6

    75,7

    75,3

    Калия хлорид

    87,7

    86,8

    85,9

    85,1

    84.3

    Сульфат калия

    98,5

    98,2

    97,9

    97,6

    97,3

    Использование насыщенных солей для калибровки инструментов

    Сухая соль выкладывается на глубину около 3 мм в неглубокий лоток, который занимает большую часть дна герметичного ящика. Добавляется вода для увлажнения соли.Не добавляйте воды больше, чем необходимо, чтобы соль выглядела влажной. Затем инструмент кладут на решетку, поддерживаемую над лотком. Электронные датчики можно вставить через отверстие в коробке, которое достаточно герметично с помощью разрезной резиновой заглушки. Если инструмент громоздкий, подождите один час для уравновешивания. 20 минут для небольших датчиков.

    Обратите внимание, что насыщенные соли, которые имеют относительную влажность в равновесии ниже окружающей, будут продолжать абсорбировать воду бесконечно долго и перетекать через край. Калибровку 98% относительной влажности можно выполнить только в помещении с постоянной температурой.

    Измерение влажности — обзор

    1.4.3.3 Другие ударные кратеры

    Модели диффузии водяного пара (раздел 1.3.3) предполагают, что в настоящее время лед не должен присутствовать на нескольких ближайших метрах поверхности на широтах примерно 40 к экватору. ° –50 ° из-за сублимации неравновесного льда. Ледяной покров поднимается на глубину около 1 м в средних широтах и ​​отмели до нескольких сантиметров в полярных широтах.Бирн и др. (2009) сообщили об открытии пяти свежих столкновений (возрастом <10 лет) в узкой полосе средних широт (43–56 ° с.ш.), которые обнажили пресноводный лед всего на несколько метров под поверхностью, что не ожидается, учитывая присутствует наблюдаемый столб водяного пара. Моделирование (Mellon et al., 2004) предполагает, что такие отложения могут находиться в равновесии при содержании атмосферного водяного столба около 20 мкм-мкм, что примерно вдвое превышает современное значение.

    Предлагается один из двух вариантов.Во-первых, если водяной пар неоднородно смешан в атмосферном столбе и имеет большее количество у поверхности, тогда такие ледяные отложения могут в настоящее время находиться в равновесии с этой «взвешенной снизу» атмосферой. Такой аргумент согласуется с измерениями влажности, выполненными Phoenix Lander (Whiteway et al., 2009; Zent et al., 2010), и некоторыми атмосферными профилями прибором CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars) (Smith et al., 2009b), что предполагает наличие хорошо перемешанного профиля пара только через пограничный слой планеты.Это, однако, контрастирует с моделью пониженной приповерхностной влажности Чемберлена и Бойнтона (2007), хотя масштаб, в котором действуют эти два процесса, несколько отличается. Во-вторых, эти отложения могли быть заложены в прошлом, в период более высокого наклона, когда атмосфера была более влажной. Эти отложения, погребенные под запаздыванием сухой сублимации, являются остатками этого более раннего периода и все еще активно отступают к нынешнему равновесию. Другими словами, остаточная пыль действует как замедляющий эффект, увеличивая время до достижения равновесия.

    Dundas et al. (2014) идентифицировали 15 дополнительных обнажающих лед свежих кратеров в обоих полушариях между широтами от 39 ° до 74 ° (все, кроме двух, находились в северном полушарии). Они составляют лишь часть всех идентифицированных свежих кратеров, большинство из которых не обнажают лед — свежие кратеры, расположенные к экватору на 39 °, равномерно свободны ото льда. Обнаженный лед в кратерах к полюсу 39 ° кажется очень чистым, с небольшой долей примеси материала реголита (~ 1%). Его яркая природа сохраняется, в некоторых случаях, месяцами или годами, в течение которых несколько миллиметров обнаженного льда должны были сублимироваться.Это кажется несовместимым с тем, что лед представляет собой поровый лед диффузного размещения. Открытые поры льда на месте посадки «Феникс» отступили всего через несколько дней и поначалу казались темнее окружающей сухой местности (Smith et al., 2009a). Если бы этот подверженный ударам лед был в основном пористым льдом, разумно ожидать увидеть подобное поведение с потемнением со временем, поскольку остается только остаточный сухой материал.

    Хотя данные указывают на то, что этот лед образовался в более раннюю эпоху (100 тыс. Лет назад — 1 млн. Лет назад), они не могут полностью исключить более современное происхождение или возникновение порового льда.Во-первых, на этих более низких широтах лед не кажется равномерно распределенным под поверхностью, о чем свидетельствует наличие некоторых кратеров без обнаженного льда. Эта неоднородность в локальных масштабах может указывать на формирование ледяных линз в неоднородном реголите, хотя глубина обнаженного льда в этих кратерах значительно больше, чем предполагают модели образования ледяных линз (Sizemore et al., 2015).

    Во-вторых, во многих случаях в близлежащей местности наблюдаются большие валуны с неопределенным происхождением.Если бы эти ледяные отложения были молодыми (возрастом <1 млн лет), после сублимационного захоронения, по-видимому, не было бы достаточно времени, чтобы впоследствии обработать вышележащий реголит и вывести эти валуны на поверхность. Однако, если ледяные отложения вызваны диффузионным размещением, нет никаких ограничений на возраст поверхности поверх погребенного льда - поверхности могут быть десятки или сотни миллионов лет, а поровые поры льда все же могут образовываться как недавно, как последняя крутая экскурсия несколько сотен тысяч лет назад.Источник этого льда остается открытым вопросом.

    Измерители влажности: гарантированная точность измерения

    Влажность — один из наиболее важных параметров измерения, который обычно определяется вместе с температурой и давлением. Влажность и температура — два ключевых параметра, когда речь идет о микроклимате в помещении. В дополнение к этим значениям гигрометр также считывает другие параметры и может, например, определять точку росы или содержание воды в воздухе.Так называемые регистраторы данных качества воздуха в помещении даже позволяют автоматическое сохранение и последующую оценку значений на ПК. Когда дело доходит до измерения влажности с гигрометром, пользователи получают следующие преимущества:

    • Стабильные датчики влажности в измерительных приборах
    • Встроенный или устанавливаемый снаружи датчик влажности
    • Может также использоваться в сложных условиях
    • Надежность конструкция
    • Большой дисплей с подсветкой

    Все возможно: измеряйте влажность воздуха с помощью Testo

    Термогигрометр


    h4>

    Также рассчитывает точку росы и температуру по влажному термометру.

    Инфракрасный термометр с измерением влажности h4>

    С 4-точечным лазером и линзой 50: 1 для дистанционного измерения влажности воздуха.


    Счетчики с подключаемыми зондами h4>

    Измеряйте влажность воздуха и другие параметры VAC с помощью всего одного прибора.

    Влагомер со смартфоном h4>

    Быстрый, цифровой, высокоэффективный и с приложением.

    Зонды влажности


    h4>

    Широкий выбор внешних датчиков — для любого применения, связанного с измерением влажности.

    Больше эффективности — это всегда: правильный измеритель влажности

    Измерители влажности: надежное определение основных параметров измерения

    Измеритель влажности — это простой в использовании измерительный прибор, работающий с высокой степенью точности.Всегда важно соблюдать правильное расстояние от более прохладных поверхностей, потому что в непосредственной близости от холодных поверхностей, излучающих этот холод, влажность выше, чем в теплом воздухе. Измеренное здесь значение будет просто неправильным и не будет значимым показателем для всей комнаты. Также важно центрировать измерительный зонд в комнате и поддерживать высоту прибл. 60 см. В процессе измерения измеритель влажности следует перемещать, достаточно легкого движения вперед и назад.Это сокращает время акклиматизации. Это время, необходимое для акклиматизации измерителя влажности. Если вы считаете очень важным достижение наиболее точных результатов, убедитесь, что вы даете инструменту достаточно времени для адаптации к температуре, отличной от предыдущей. Если для измерения влажности используются гигрометры, важно убедиться, что ваше собственное дыхание не влияет на датчик. Воздух для дыхания влажный и может исказить результат измерения.


    Следующие приборы могут использоваться в сочетании с измерителем влажности или могут собирать различные данные одновременно с гигрометром:

    • Термогигрометр (измеритель влажности и термометр) для расчета точки росы и температуры влажного термометра
    • Инфракрасный термометр с измерителем влажности
    • Смарт-зонды (датчики влажности и температуры, которые можно использовать и считывать через смартфон)

    Измерение влажности: что измеряет измеритель влажности?

    В рамках своих измерений измеритель влажности определяет влажность воздуха.Так же, как термометр измеряет температуру, прибор для измерения влажности определяет содержание водяного пара в воздухе и измеряет его. Важно отметить, что вопреки частым предположениям, в теплом воздухе присутствует больше водяного пара, чем в более холодном. Архитекторы и строители знают это: поэтому конструкция из каркаса здания остается в покое в зимние месяцы, стены не высыхают летом при высоких температурах и высокой влажности воздуха. С другой стороны, холод отводит влагу.Измерения, выполненные измерителем влажности:

    • Относительная влажность: указывается в процентах, значение рассчитывается путем определения существующей влажности в помещении и максимальной влажности
    • Абсолютная влажность: указывается в г / м³, рассчитывается из количества воды пар в закрытом помещении размером 1 м³
    • Точка росы: уровень температуры, при котором может происходить конденсация

    Влага в воздухе: измерители влажности вычисляют это значение

    Без сомнения, вы знакомы с измерителями влажности для домашнего использования.Большинство людей используют эти измерительные приборы на своей маленькой метеостанции дома. Там несколько значений измеряются и отображаются на дисплее. Но измерители влажности также используются в промышленности. Например, они используются при измерении влажности на производстве, при расчете значений холодовой цепи и в чистых помещениях. Задачи измерения различаются, и для всех есть подходящий измерительный прибор Testo. Также доступны влагомеры для критических ситуаций, когда адаптация к назначению важнее технического превосходства.


    Измерители влажности: различные измерительные приборы для различных требований.

    Системы отопления и вентиляции настроены таким образом, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в помещении. Относительная влажность играет здесь роль, потому что вместе со значениями температуры она определяет качество воздуха в помещении. Он должен составлять от 30 до 65 процентов, чтобы всем было комфортно. Другие задачи для измерителей влажности:

    • Обнаружение плесени: неправильная вентиляция и дефекты конструкции вызывают плесень.Измеритель влажности может рассчитать точку росы и определить уязвимые места в здании.
    • Долгосрочный мониторинг: сбор данных качества воздуха в помещении в течение длительного периода времени
    • Измерение влажности материала: прибор для измерения влажности материала отслеживает условия хранения различных веществ, посредством чего содержание влаги в хранимых веществах самих себя тоже можно проверить.

    Измерение влажности и определение влияющих факторов

    Измеритель влажности рассчитывает влажность в помещении.Однако важно не только знать ценность, но и знать, к чему это приводит. Влажность увеличивается с увеличением количества людей в комнате. Поведение вентиляции также играет роль: если влажный воздух может выходить регулярно, микроклимат в помещении остается более приятным и сухим. Строительные материалы впитывают или выделяют разное количество влаги, поэтому этот момент также следует учитывать при долгосрочном мониторинге климата в помещении.

    Что такое влажность и почему она имеет значение?

    Без сомнения, вы знаете, что влажность имеет большое значение, особенно в озерах (читай: болотах), заполненных Большим Севером Миннесоты.Но что такое влажность? При чем здесь влажность? Почему в некоторые дни кажется жарче, чем обычно, а в другие — холоднее? Может ли это повлиять на мое здоровье?

    Даже если вы уже имеете некоторое представление о том, что такое влажность, освежающий курс может помочь вам понять, почему управление влажностью в доме является одним из наиболее важных способов сохранить здоровье и комфорт в своем жилом помещении. Вот все, что вам нужно знать о влажности и о том, как она влияет на вашу повседневную жизнь.

    Что такое влажность?

    Мы этого не видим, но почти при всех нормальных атмосферных условиях некоторый объем воды испаряется и конденсируется в постоянном цикле.Когда вода испаряется, она поднимается и рассеивается в окружающем воздухе в виде газообразного водяного пара.

    Влажность — это наличие водяного пара в атмосфере. Чем больше воды испаряется в данной области, тем больше водяного пара поднимается в воздух и тем выше влажность в этой области. В жарких местах обычно более влажно, чем в прохладных, поскольку из-за тепла вода испаряется быстрее.

    Почему возникает влажность?


    Может показаться, что испарение воды — это плохо.Жидкая вода полезна, плюс, знаете ли, необходима для всей жизни. Водяной пар не кажется полезным для чего-либо, кроме как доставлять вам дискомфорт. Вы не поверите, но испарение и влажность воды служат важнейшей функции мира природы. Без этого не обойтись!

    Когда жидкая вода испаряется в газообразный водяной пар, она завершает одну треть жизненно важного круговорота воды. Круговорот воды — это природный способ раздачи воды тем предметам, которые в ней нуждаются. Если бы вода не испарялась, у нас не было бы облаков и никогда не было бы дождя!

    Как испарение воды вызывает дождь?


    Когда водяной пар поднимается вверх, молекулы воды в паре соединяются друг с другом и с другими частицами, такими как пыль, соль и дым.В конце концов, эти молекулы сцепляются вместе, пока не станут достаточно большими, чтобы их можно было увидеть в виде облаков.

    Чем выше поднимается водяной пар, тем тоньше становится воздух вокруг него. Меньше воздуха означает, что сила тяжести не так сильна, что означает меньшее давление воздуха. Меньшее давление означает, что молекулы воздуха не так плотно прижаты друг к другу, что снижает температуру воздуха (это как когда люди выходят из переполненного лифта). Когда температура понижается, частицы воды в облаках конденсируются в жидкую форму и выпадают в виде дождя.

    Как мы измеряем влажность?


    Существует несколько различных способов расчета влажности как в абсолютном, так и в относительном выражении. У каждого метода есть свои собственные применения:

    АБСОЛЮТНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

    Абсолютная влажность — это просто общая масса водяного пара в данном объеме воздуха, независимо от температуры этого воздуха. С научной точки зрения это наиболее «точное» измерение влажности, поскольку количество водяного пара в воздухе напрямую определяет влажность.

    Абсолютная влажность может быть «точной», но выражается в граммах влаги на кубический метр воздуха. «5 граммов на кубический метр воздуха», вероятно, не дают вам представления о том, насколько влажно «ощущается» на улице (если только вы не намного умнее нас). Вот тут-то и важны относительная влажность и «точка росы».

    ТОЧКА РОСЫ

    Конденсация происходит только тогда, когда в воздухе достаточно водяного пара, чтобы молекулы внутри пара сливались в капли воды.Это происходит только в том случае, если водяной пар конденсируется быстрее, чем испаряется.

    Точка росы — это температура воздуха, при которой вода конденсируется и испаряется с одинаковой скоростью. Если температура воздуха соответствует точке росы, то воздух настолько насыщен, насколько это возможно без образования конденсата. Конденсат образуется, когда температура воздуха опускается ниже точки росы. Чем выше температура воздуха, тем быстрее испаряется вода и не образуется конденсат.

    ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

    Точка росы используется для расчета относительной влажности.Относительная влажность — это процентное измерение насыщения водяным паром относительно максимального насыщения. Другими словами, относительная влажность измеряет, насколько близка температура воздуха к точке росы. Относительная влажность 100% означает, что температура воздуха достигла точки росы.

    Этот метод определения влажности считается «относительным», потому что на самом деле он не измеряет количество водяного пара в воздухе. Вместо этого он измеряет количество водяного пара в воздухе по отношению к тому, сколько этот объем воздуха способен удерживать.Чем ближе точка росы к 100%, тем более влажным кажется воздух.

    Временная влажность

    Уровень влажности меняется в зависимости от сезона. Лето часто бывает более влажным, чем зима, из-за повышенной влажности воздуха. Вы заметите недостаток влажности зимой, потому что ваша кожа сухая, ваши губы могут быть сухими, а при прикосновении к другим людям или предметам вы будете искриться из-за разряда электричества.

    Ответ для большинства людей — купить увлажнитель, чтобы увлажнять воздух в доме.Хотя это хорошая идея по многим причинам, вы можете не осознавать, что можете получить слишком много хорошего. В зимние месяцы в вашем доме может быть слишком высокая влажность. Уровень 28 процентов лучше, чем 38 процентов, потому что разница в десять процентов может сделать его слишком влажным. Вы также захотите сделать его низким, чтобы на окнах не скапливался конденсат. Добавлен совет: зимой вынимайте экраны из окон, потому что мороз может их повредить.

    Летом вы можете подумать о покупке осушителя, чтобы удалить часть влаги из воздуха.Хотя это может быть полезно, вам следует убедиться, что вы не вытягиваете слишком много влаги. Старайтесь удерживать его ниже 50 процентов в диапазоне от 30 до 45 процентов. Правильная влажность сократит ваши счета за отопление, потому что это поможет вам чувствовать себя прохладнее летом и теплее зимой, что также повысит ваш уровень комфорта.

    Что ж, наш мозг почти достиг «точки росы» с точки зрения обработки информации. Это того стоило, потому что теперь мы можем делать отличные шутки об атмосфере, подобные этой.В любом случае, теперь, когда вы понимаете влажность, вы готовы полностью контролировать среду в своем доме (а?).

    Следите за новостями, чтобы узнать, как эти знания могут помочь вам контролировать влажность на профессиональном уровне, появится в конце этого месяца. Если вам нужна дополнительная практическая помощь, вы всегда можете попросить наших специалистов помочь вам установить увлажнитель или осушитель.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *