各温度湿度下空气中水蒸气含量
相对湿度对照表

相对湿度对照表1. 什么是相对湿度?相对湿度是指空气中以水蒸气形式存在的水汽的含量与该温度下饱和的水汽含量的比值。
它是描述空气中水汽含量的重要指标之一。
相对湿度的数值通常用百分数来表示。
2. 相对湿度的重要性相对湿度对我们的生活和环境有着重要的影响。
过高或过低的相对湿度都可能导致一系列问题。
例如,过高的相对湿度会导致不舒适的湿热感,促进细菌、霉菌的生长,加速物体的腐蚀;而过低的相对湿度则会导致空气干燥,引起皮肤疼痛、喉咙干燥等不适症状。
因此,了解相对湿度对照表可以帮助我们控制室内湿度,提高生活质量。
3. 相对湿度对照表下表为常见室内相对湿度对照表:温度(℃)适宜相对湿度(%)1540-602030-502530-453030-403525-35以上数据是基于一般室内环境的情况下给出的推荐值,具体的湿度需根据实际情况进行调整。
4. 如何测量相对湿度?测量相对湿度通常使用一个叫做湿度计的仪器。
湿度计有多种类型,常见的有机械式湿度计、电化学湿度计和红外线湿度计。
无论使用哪种湿度计,都需要保证其准确性和精度。
在测量湿度时,应将湿度计放置在室内的合适位置,并避免直接暴露在阳光或热源下。
5. 相对湿度调节方法如果你发现室内相对湿度偏高或偏低,可以通过以下方法进行调节:•降低湿度:可以使用除湿机、通风设备、空调等工具来控制室内湿度。
此外,还可以合理安排室内植物的摆放位置,减少植物释放的水蒸气。
•提高湿度:如果室内湿度过低,可以使用加湿器来增加室内湿度。
另外,可以将一盆水放在室内,通过水的蒸发来增加室内湿度。
6. 结语相对湿度是影响室内环境舒适度和健康的重要因素。
了解湿度对照表,并采取相应的调节措施,可以保持室内湿度的适宜范围,提高生活质量。
记住,适宜的湿度对我们的健康和舒适度至关重要。
希望本文对您有所帮助!。
大气水蒸汽含量

大气水蒸汽含量大气水蒸汽含量是指大气中所含水蒸汽的量,它是大气中重要的气体成分之一。
水蒸汽在大气中的含量会对天气、气候和环境产生重要影响。
本文将从不同角度探讨大气水蒸汽含量的相关问题。
一、大气水蒸汽的来源和分布大气水蒸汽的主要来源是地表水的蒸发和植物的蒸腾作用。
当地表水蒸发时,水分分子会由液态转变为气态,形成水蒸汽。
而植物在进行光合作用时,也会释放出水蒸汽。
这些水蒸汽会随着空气的对流和风的作用被带到大气中,并在大气中分布。
大气水蒸汽的分布并不均匀。
它在不同地区、不同季节和不同高度上的分布都会有所差异。
一般来说,热带和亚热带地区的水蒸汽含量较高,而高纬度地区的水蒸汽含量较低。
此外,夏季时水蒸汽含量较高,冬季时水蒸汽含量较低。
二、大气水蒸汽的测量方法测量大气水蒸汽含量的常用方法是利用湿度计。
湿度计是一种用来测量空气中湿度的仪器,它可以测量空气中所含水蒸汽的含量。
另外,气象站还会利用探空仪和卫星等设备来进行大气水蒸汽含量的测量。
三、大气水蒸汽的作用大气水蒸汽的含量对天气和气候有着重要的影响。
首先,水蒸汽是云、雨和雪的主要成分。
当大气中的水蒸汽达到一定饱和度时,就会形成云,进而产生降水。
降水对地球的水循环和生态系统都有着重要意义。
水蒸汽还会影响大气的温度。
水蒸汽具有较高的比热容和潜热,它能吸收和释放大量的热量。
当水蒸汽在大气中凝结成云或降落成降水时,会释放出潜热,使周围空气变暖,从而影响大气的温度分布。
水蒸汽还会对大气中的辐射传输产生影响。
水蒸汽对太阳辐射和地球向外散发的热辐射都有吸收和散射作用。
这种作用会影响大气的能量平衡,进而影响气候的变化。
四、大气水蒸汽的变化与气候变化大气水蒸汽含量的变化与气候变化密切相关。
随着全球气候变暖,地表水蒸发增加,植被蒸腾增强,导致大气中水蒸汽含量增加。
这会进一步加强温室效应,加剧气候变化。
大气水蒸汽的变化也会影响降水模式。
随着水蒸汽含量的增加,降水量和强度也会发生变化。
空气温度湿度对照表

单位体积空气中所含水蒸汽的质量,叫做空气的“绝对湿度”。
它实际上就是水汽密度。
它是大气干湿程度的物理量的一种表示方式。
通常以1立方米空气内所含有的水蒸汽的克数来表示。
单位为克/立方米或克/立方厘米。
水蒸汽的压强是随着水蒸汽的密度的增加而增加的,所以,空气里的绝对湿度的大小也可以通过水汽的压强来表示。
由于水蒸汽密度的数值与以毫米高水银柱表示的同温度饱和水蒸汽压强的数值很接近,故也常以水蒸汽的毫米高水银柱的数值来计算空气的干湿程度。
空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比值,叫做空气的“相对湿度”。
空气的干湿程度和空气中所含有的水汽量接近饱和的程度有关,而和空气中含有水汽的绝对量却无直接关系。
例如,空气中所含有的水汽的压强同样等于1606.24pa(12.79毫米汞柱)时,在炎热的夏天中午,气温约35℃,人们并不感到潮湿,因此时离水汽饱和气压还很远,物体中的水分还能够继续蒸发。
而在较冷的秋天,大约15℃左右,人们却会感到潮湿,因这时的水汽压已经达到过饱和,水分不但不能蒸发,而且还要凝结成水,所以我们把空气中实际所含有的水汽的密度ρ1与同温度时饱和水汽密度ρ2的百分比ρ1/ρ2×100%叫做相对湿度。
也可以用水汽压强的比来表示露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。
形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。
露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。
所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。
在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。
露点温度越小于周围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温度影响,但受压力影响。
湿球温度的定义是在定压绝热的情况下,空气与水直接接触,达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度。
25度空气中水蒸气分压

25度空气中水蒸气分压
25度空气中水蒸气的分压取决于空气中的湿度。
湿度是指空气中所含水蒸气的含量。
在25度下,空气中的湿度越高,水蒸气的分压也就越大。
湿度可以用相对湿度(RH)来表示,它是空气中所含水蒸气的实际含量与该温度下的最大含量之比。
所以,在25度下,如果相对湿度为100%,则空气中的水蒸气分压将达到饱和,也就是水蒸气的分压等于该温度下的饱和水蒸气压。
25度下的饱和水蒸气压可以通过查找水蒸气压表或使用公式来计算。
根据饱和水蒸气压表,25度下的饱和水蒸气压约为3.17千帕(千帕斯卡)。
然而,如果要计算非饱和条件下的水蒸气分压,需要知道空气中的实际湿度。
相对湿度与水蒸气分压之间存在着复杂的关系,需要使用一些湿空气的热力学模型来计算。
这些模型考虑了温度、压力、湿度和其他参数对水蒸气分压的影响。
因此,要准确计算25度空气中的水蒸气分压,需要知道相对湿度或其他相关参数,并使用适当的计算方法。
不同温度下空气中饱和水分含量及饱和蒸汽压

不同温度下空气中饱和水分含量及饱和蒸汽压兰州真空设备有限责任公司粘滞流下20℃空气的管道流导《真空设计手册》粘滞流—分子流下管道流导)(3161)(4790)(27111.1223P d P d P d l d +++⨯ d :管道直径 ml:管道长度 mP:管道中平均压力P=(P1+P2)/2分子流下20℃空气的管道流导《真空设计手册》符号:U——流导(L/s) a 和b——椭圆长半轴、短半轴l——管长(cm)A——面积(cm2)d——管道直径(cm)材料物理性能GB 气体中微量水分的测定-露点法1 适用范围本标准适用于氧、氮、氢、氦、氖、氩、氪、氙、二氧化碳等气体中微量水分露点的测定。
其测量范围0℃~-70℃。
2 原理术语说明水分露点——在恒定的压力下,气体中的水蒸气达到饱和时的温度。
方法原理本法用露点仪进行测定。
使被测气体在恒定压力下,以一定的流量流经露点仪溅定室中的抛光金属镜面。
该镜面的温度可人为地降低并可精确地测量。
当气体中的水蒸气随着镜面温度的逐渐降低而达到饱和时,镜面上开始出现露,此时所测量到的镜面温度即为露点。
(由露点和气体中水分含量的换算式或查表,即可得到气体中微量水分含量。
)3 仪器概述仪器可以用不同的方法设计,主要的不同在于金属镜面的性质、用于冷却镜面的方法、如何控制镜面的温度、测定温度的方法以及检测出露的方法。
镜子和它的附件通常安放在气体样品流经的测定室中。
仪器的一般要求提供下述装置、满足基本要求的任何露点仪都可以使用。
当仪器温度高于气体中水分露点至少2℃时,可以控制气体进出仪器的流量。
把流动的样品气冷到足够低的温度,使得水蒸气能凝结,冷却的速度可调。
能观察露的出现和准确地测量露点。
气路系统死体积小且气密性好,露点室内气压应接近大气压力。
用标准样衡量仪器是否符合要求,按GB 4471-84《化工产品试验方法精密度室间试验重复性和再现性的确定》第条进行。
目视和光电露点仪简单的露点仪以手动调节冷量,控制镜面降温速度,用目视法观察露的生成。
不同温度下空气中饱和水分含量及饱和蒸汽压

用目视露点仪测定较低的水分含量时,应采取下述措施t
a.接近露点时,冷却镜子的速度应尽可能慢。
b.使用放大镜观察露的出现。
c.当镜子温度慢慢地降低,露刚出现时测得的温度与镜子温度慢慢上升而露消失时测得的温度之平均值作为露点。
3.5.1溶剂蒸发制冷
用一种挥发性液体与镜子背面接触,用通入低压空气或其他压缩气体鼓泡的办法使液体气化而制冷。
3.5.2绝热膨胀法制冷
让一种气体通过喷嘴后流过镜子背面,由于气体发生膨胀而使镜面冷却,这种气体通常用钢瓶装压缩二氯化碳,也可以使用压缩空气和压缩氮气等。本法至少能使镜面温度下降40℃。
3.5.3液化气体制冷
2088
2069
2050
2032
2014
1995
1977
-13
3.6温度测量
应尽可能准确地测量出露时镜面的温度,为了避免镜面上的温度差异,应使用高热导性的镜子,一般采用金、铜、不锈钢和铑合金。
测量露点温度,使用精密水银温度计、热电偶、热敏电阻或铂电阻感温元件。目前,高精度测量都采用铂电阻感温元件。
4分析前的准备
4.1试漏
测试系统所有接头处应无泄漏,否则会由于空气中水分的渗入而使测量结果偏高。简单的试漏方法如下:
将盛有水的u型压力计接在仪器的气体出口处,调节气路压力,使u型管内压差为1000mmH2O,关闭气源,经5min水柱下降不超过5mm,说明系统气密性良好。必要时,应升高压力试漏。
若发现系统漏气,则应分段检查解决。
4.2取样设备
4.2.1取样阀:用死体积小的调节阀,如针形阀。
4.2.2取样管:原则上采用尽可能短的小口径管子,一般使用长度不超过2m,内径不大于4mm的不锈钢管或壁厚不小于1mm的聚四氟乙烯管,使用前洗净,再吹干或烘干。不允许用橡皮管。
环境湿度基本常识(附常温下的饱和湿度表)

湿度的基本概念空气中含有一定量的水蒸气,来自江河湖海和土壤水分的不断蒸发。
空气中的水蒸气含量越多,就越潮湿,反之就越干燥。
空气中的干燥和潮湿程度,就叫空气的湿度。
空气的湿度通常有以下几个概念:1.绝对湿度(absolute humidity) 单位体积内的空气中,实际所含的水蒸气量,称为空气的绝对湿度。
用密度单位“g/m3”表示。
如lm3的空气中含有10.8g水蒸气,绝对湿度就是10.8g/m3。
某温度下的绝对湿度,也可以用水汽压强单位毫米高水银柱( mmHg)近似地表示。
如水汽压强是8mmHg,绝对湿度可近似地表示为8g/m3。
湿度与温度和水的蒸发强度有直接的关系,一般温度高,蒸发到空气中的水汽就多,绝对湿度就大,反之就小。
绝对湿度与温度成正比。
设空气的水汽密度为ρv,与之相对应的水蒸气分压为Pv,则根据理想气体状态方程有如下关系ρv=PvM/RT (1)式中,M为水汽的摩尔气体质量;R为摩尔气体常数;T为绝对温度。
2.饱和湿度(saturated humidity)在一定温度下,空气中水蒸气的最大含量,称为饱和湿度。
饱和湿度的单位以g/m3表示。
在一定的温度下,空气中的水蒸气含量不会无限制地增多。
当空气中的水蒸气含量达到最大限度时,空气中的水蒸气量就达到饱和。
大气是由干空气和水蒸气组成的混合气体,大气具有一定的压强,就是通常所说的大气压。
水蒸气也具有一定的压强,称为水蒸气分压力。
大气压等于空气的分压力与水蒸气分压力之和。
饱和湿度不是固定不变的,饱和湿度随温度的上升而增大,温度越高,单位体积中所能容纳的水蒸气含量就越多,水汽压就越大,直到达到饱和,此时饱和水汽压也增大到该温度下的最大值,多余的水蒸气就会出现凝结现象。
例如:20℃时饱和水汽压为17.12g/m3,30℃时增大到30.04g/m3。
饱和湿度与温度成正比。
3.相对湿度(relative humidity)在一定温度下,空气中实际含有的水汽量与同温度下的空气最大水汽量之比的百分数,称为相对湿度。
不同温度下空气中饱和水分含量及饱和蒸汽压

. . . .不同温度下空气中饱和水分含量及饱和蒸汽压真空设备有限责任公司粘滞流下20℃空气的管道流导《真空设计手册》粘滞流—分子流下管道流导U n.f.20℃=)(3161)(4790)(27111.1223P d P d P d l d +++⨯d :管道直径 ml :管道长度 mP:管道中平均压力P=(P1+P2)/2分子流下20℃空气的管道流导《真空设计手册》符号:U——流导(L/s) a 和b——椭圆长半轴、短半轴l——管长(cm)A——面积(cm2)d——管道直径(cm)材料物理性能GB 5832.2-86 气体中微量水分的测定-露点法1 适用围本标准适用于氧、氮、氢、氦、氖、氩、氪、氙、二氧化碳等气体中微量水分露点的测定。
其测量围0℃~-70℃。
2 原理2.1术语说明水分露点——在恒定的压力下,气体中的水蒸气达到饱和时的温度。
2.2方法原理本法用露点仪进行测定。
使被测气体在恒定压力下,以一定的流量流经露点仪溅定室中的抛光金属镜面。
该镜面的温度可人为地降低并可精确地测量。
当气体中的水蒸气随着镜面温度的逐渐降低而达到饱和时,镜面上开始出现露,此时所测量到的镜面温度即为露点。
(由露点和气体中水分含量的换算式或查表,即可得到气体中微量水分含量。
)3 仪器3.1概述仪器可以用不同的方法设计,主要的不同在于金属镜面的性质、用于冷却镜面的方法、如何控制镜面的温度、测定温度的方法以及检测出露的方法。
镜子和它的附件通常安放在气体样品流经的测定室中。
3.2仪器的一般要求提供下述装置、满足基本要求的任何露点仪都可以使用。
3.2.1当仪器温度高于气体中水分露点至少2℃时,可以控制气体进出仪器的流量。
3.2.2把流动的样品气冷到足够低的温度,使得水蒸气能凝结,冷却的速度可调。
3.2.3能观察露的出现和准确地测量露点。
3.2.4气路系统死体积小且气密性好,露点室气压应接近大气压力。
3.2.5用标准样衡量仪器是否符合要求,按GB 4471-84《化工产品试验方法精密度室间试验重复性和再现性的确定》第4.3条进行。