绝对湿度表
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。
绝对湿度

绝对湿度绝对湿度是一定体积的空气中含有的水蒸气的质量,一般其单位是克/立方米。
绝对湿度的最大限度是饱和状态下的最高湿度。
绝对湿度只有与温度一起才有意义,因为空气中能够含有的湿度的量随温度而变化,在不同的高度中绝对湿度也不同,因为随着高度的变化空气的体积变化。
但绝对湿度越靠近最高湿度,它随高度的变化就越小。
下面是计算绝对湿度的公式:e mρw =———=——Rw·T V其中的符号分别是:e –蒸汽压,单位是帕斯卡Rw –水的气体常数=461.52J/(kg K)T –温度,单位是开尔文m –在空气中溶解的水的质量,单位是克V –空气的体积,单位是立方米▲相对湿度一台湿度计正在纪录相对湿度相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高。
相对湿度为100%的空气是饱和的空气。
相对湿度是50%的空气含有达到同温度的空气的饱和点的一半的水蒸气。
相对湿度超过100%的空气中的水蒸气一般凝结出来。
随着温度的增高空气中可以含的水就越多,也就是说,在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿度就会降低。
因此在提供相对湿度的同时也必须提供温度的数据。
通过相对湿度和温度也可以计算出露点。
以下是计算相对湿度的公式:ρw e sφ =———·100%=—·100%=—·100%ρw,max E S其中的符号分别是:ρw –绝对湿度,单位是克/立方米ρw,max –最高湿度,单位是克/立方米e –蒸汽压,单位是帕斯卡E –饱和蒸汽压,单位是帕斯卡s –比湿,单位是克/千克S –最高比湿,单位是克/千克。
露点温度绝对湿度对照表

露点仪原理及露点仪产品选型选择作者:本站编辑出自:点击次数:724【字体:小中大】露点仪原理及露点仪产品选择选型本文从湿度测量的几种基本方法入手,分析了各自的优缺点和主要有代表性露点仪,重点从性能、价格、适用条件和操作的方便程度上向用户介绍如何选用合适的露点仪一.引言随着我国经济的高速发展,为了要得到高质量的产品或设备正常地运行,许多行业诸如石化、电力、电子、航空航天、冶金、纺织等对湿度测量的要求越来越高,因而,湿度测量已逐渐成为一个新兴的技术领域,在86年我国正式成立了湿度与水分专业委员会,并开展了多次学术交流会,湿度的一些计量检定规程也逐步建立。
根据有关规程,湿度被定义为气体中的水蒸气含量,常用单位有:克/升,PPM,mmH g,露点及相对湿度等。
习惯上以露点-20℃为界把所测气体分为高湿度气体与低湿度气体(即微量水),这里重点介绍低湿度气体的测量。
二.湿度测量方法根据国标GB11605-89《湿度测量方法》所著,湿度测量共有七种方法,这里不一一赘述。
笔者重点对市场上流行的几种微量水测量方法及露点仪选型重新归类并简单介绍如下:1.重量法:是一种经典的测量方法。
让所测样气流经某一干燥剂,其所含水分被干燥剂吸收,精确称取干燥剂吸收的水分含量,与样气体积之比即为样气的湿度。
该方法的优点是精度高,最大允许误差可达0.1%;缺点是具体操作比较困难,尤其是必须得到足够量的吸收水质量(一般不小于0.6克),这对于低湿度气体尤其困难,。
因而该方法只适合于测量露点-32℃以上的气体,可以说市场上纯粹利用该方法测湿度的仪器较少。
由以上分析可知,重量法的关键是怎样精确测量干燥剂吸收的水分含量,因为直接测量比较困难,由此衍生了两种间接测量吸收水含量的方法。
A.电解法:就是将干燥剂吸收的水分经电解池电解成氢气和氧气排出,电解电流的大小与水分含量成正比,通过检测该电流即可测得样气的湿度。
该方法弥补了重量法的缺点,测量量程可达-80℃以下,且精度较好,价格便宜;缺点是电解池气路需要在使用前干燥很长时间,且对气体的腐蚀性及清洁性要求较高。
露点温度与主要湿度换算表(-75-60)

相对湿度 (20℃)%
26.14 28.10 30.19 32.41 34.79 34.79 39.99 42.84 45.87 49.09 52.51 56.13 59.97 64.05 68.36 72.92 77.75 82.86 88.26 93.97 100.00
露点温度与主要湿度换算表(0-60℃)
混合比(空气) 比湿(空气) 绝对湿度
g/kg
g/kg
(20℃)g/m3
51.759
49.212
57.533
54.808
51.961
60.648
58.029
54.846
63.908
51.430
57.875
67.317
65.023
61.053
70.881
68.819
64.388
74.607
72.830
混合比(空气) 比湿(空气) 绝对湿度
g/kg
g/kg
(20℃)g/m3
3.774
4.517
6068
3.473
4.159
5584
3.194
3.827
5136
2.936
3.519
4721
2.697
3.234
4336
2.476
2.970
3981
2.272
2.726
3653
2.083
2.500
3349
1.909
露点 ℃ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 59 60
饱和水蒸汽气压 Pa
7783.91 8205.36 8546.33 9107.57 9589.84 10093.92 10620.62 11170.76 11745.19 12344.78 12970.12 13623.04 14303.57 15012.98 15752.26 16522.43 17324.31 18159.59 19028.74 19933.09
环境湿度基本常识(附常温下的饱和湿度表)

湿度的基本概念之迟辟智美创作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竭蒸发.空气中的水蒸气含量越多,就越湿润,反之就越干燥.空气中的干燥和湿润水平,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) 单元体积内的空气中,实际所含的水蒸气量,称为空气的绝对湿度.用密度单元“g/m3”暗示.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元毫米高水银柱( mmHg)近似地暗示.如水汽压强是8mmHg,绝对湿度可近似地暗示为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,绝对湿度就年夜,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,空气中水蒸气的最年夜含量,称为饱和湿度.饱和湿度的单元以g/m3暗示.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年夜限度时,空气中的水蒸气量就达到饱和.年夜气是由干空气和水蒸气组成的混合气体,年夜气具有一定的压强,就是通常所说的年夜气压.水蒸气也具有一定的压强,称为水蒸气分压力.年夜气压即是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年夜,温度越高,单元体积中所能容纳的水蒸气含量就越多,水汽压就越年夜,直到达到饱和,此时饱和水汽压也增年夜到该温度下的最年夜值,过剩的水蒸气就会呈现凝结现象.例如:20℃时饱和水汽压为17.12g/m3,30℃时增年夜到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年夜水汽量之比的百分数,称为相对湿度.即一定温度下绝对湿度占饱和湿度的百分比数.相对湿度=绝对湿度/饱和湿度×100%绝对湿度=饱和湿度×相对湿度RH=(Pv/Pw)T×100% (2)式中,Pv为空气水蒸气分压;Pw为空气温度T同温时水的饱和水汽压.相对湿度只暗示空气离饱和的水平,不暗示空气湿度的绝对年夜小.例如,温度在10℃、15℃时,若相对湿度均为70%,其绝对湿度是分歧的,10°C时绝对湿度是6.45g/m3,15℃时为8. 95g/m3.通常所说的相对湿度小,就暗示空气距同温度下的饱和湿度远,空气较干燥;相反就暗示距离同温度下的饱和湿度近,空气较湿润.某温度下的相对湿度为100%时,水汽达到饱和,水汽压达到同温度下的最年夜值.温度与相对湿度的关系是:如果某一时刻的温度不变,绝对湿度的高低决定相对湿度的年夜小.因为在一定的温度下,空气的饱和湿度是固定不变的,所以,绝对湿度越高,占饱和湿度的百分比也越高,相对湿度肯定越年夜,反之则越小.温度越高,饱和湿度升高越快则相湿度越小.空气的绝对湿度、饱和湿度、相对湿度与温度之间有着相应的关系.温度如发生了变动,则各种湿度也随之发生变动.在仓库的湿度和温度管理工作中,主要用相对湿度来确定库内的干燥水平.一般地说,贮存中的中药商品环境相对湿度应该在70%左右,低于60%则干燥,高于80%则湿润.空气的干湿水平和空气中所含有的水汽量接近饱和的水平有关,而和空气中含有水汽的绝对量却无直接关系.绝对湿度给出了水分在空间的具体含量,相对湿度则给出了年夜气的湿润水平.4.露点(dew point)某温度下的饱和水汽压随温度的上升而增年夜,温度上升,饱和水汽就酿成不饱和水汽.相反地,如果要将不饱和水汽酿成饱和水汽,只要把温度降低到一定水平,不饱和水汽就可以酿成饱和水汽,此时过剩的水蒸气就会发生凝结形成水珠.使空中的不饱和水汽酿成饱和水汽时的温度,或使空气中水蒸气发生凝结时的温度,称为“露点”.露点温度本是个温度值,可为什么用它来暗示湿度呢?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暗示空气中的水汽距离饱和的水平.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.例如:某库温为30℃,绝对湿度为23. 0g/m3,30℃时的饱和湿度为30. 38g/m3,则相对湿度是76%,若绝对湿度不变,库温下降,则库温内相对湿度随温度下降而上升.当温度下降到25℃时,查表可知:空气中最年夜水汽含量为23.0g/m3(与30℃时的绝对湿度相等),绝对湿度与饱和湿度百分比正好为100%,此时未饱和水汽酿成饱和水汽,25℃即是露点.常温下的饱和湿度。
巡查记录表、仓库温湿度表

日期
上午
下午
备注
天气
干球/℃
湿球/℃
相对湿度(%)
绝对湿度/(g/m3)
湿球/℃
相对湿度(%)
绝对湿度/(g/m3)
调节措施
记录时间
库内
库外
库内
库外
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
…
巡查记录表
检查项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
库房清洁
作业通道
用具归位
货物状态
库房温度
相对湿度
照明设备
消防设备
消防通道
防盗
托盘维护
检查人
注:
1.消防设备每月进行一次全面检查;
2.将破损的托盘每月集中进行维护处理。
仓库温湿度表
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