空气湿度的观测与测量
气象学与气候学实验课件02空气温度、湿度观测

2. 最高温度表
最高温度表也是一种水银温度表。用以测定一定时间内 的最高温度。它与普通温度不同的地方在于球部。最高 温度表的球部有一玻璃针,伸入毛细管,使球部与毛细 管之间形成一窄道。温度升高时,球部水银体积膨胀, 压力增大,迫使水银挤过狭管,因而水银柱就在狭管处 断裂,于是狭管以上这段水银柱的顶端,就保持在过去 一段时间内温度表所感受到的最高温度示度上。最高温 度表为了防止重力作用,应水平安放,为了防止水银柱 滑向头部,也可将头部稍放高一点。
测温原理
水银和酒精都具有比较明显的热胀冷缩的特性。水 银和酒精相比较,具有导热快,比热小,易提纯,沸点 高(356.9℃)蒸汽压小,不与玻璃发生浸润作用等优 点,所以用水银用感应液的温度表灵敏度和精确度都较 高。但是由于水银冰点比酒精高(-38.9℃),测定低 温不适宜,而酒精冰点低(-117.3℃),用来测定低 温比较好。但酒精本身具有膨胀系数不够稳定,纯度较 差,容易蒸发,以及与玻璃起浸润作用等缺点,所以一 般情况下,不使用酒精温度表,只有在气温低于-36℃ 时,才按照《地面气象观测规范》规定使用酒精温度表。 因此,除了最低温度表用酒精作为感应液外,一般温度 表多用水银。
百叶箱分大小两种,大百叶箱是安装温度、湿度自 记仪器的,小百叶箱是安装干湿球和最高、最低温 度表的。
箱内仪器的安装 小百叶箱内的各种温度表都安 置在箱内特制的铁架上,干湿球温度应垂直固定在铁 架两侧,干球在东,湿球在西,球部离地面1.5米,湿 球的下方是一个带盖的水盂,水盂口离湿球约3厘米, 湿球温度表球部包扎一条纱布,纱布通过杯盖上的狭 缝引入水盂内。
3. 最低温度表
测定一定时间间隔内的最低温度,用最低温度表。 它的构造特点是:毛细管较粗,内贮透明的酒精,在 毛细管内酒精中有一个哑铃形的玻璃游标。当温度下 降时,酒精柱收缩,由于酒精柱顶端与游标接触时, 其表面张力作用,带动游标下降;当温度上升时,酒 精膨胀,酒精柱可以经过游标周围慢慢向前流动,而 游标因顶端对管壁的摩擦力及本身的重力作用,仍停 留在原位不动,因此它可以指示出一定时间间隔内曾 经出现过的最低温度。
空气湿度的观测与测量

空气湿度的观测与测量2010-3-15 14:30:51 来源:上海懿凌环境科技有限公司表示空气中水汽多寡亦即干湿程度的物理量,称为空气湿度。
湿度的大小常用水汽压、绝对湿度、相对湿度和露点温度等表示。
公众天气预报中最常用的是相对湿度。
相对湿度是空气中实际水汽含量(绝对湿度)与同温度下的饱和湿度(最大可能水汽含量)的百分比值。
它只是一个相对数字,并不表示空气中湿度的绝对大小。
在一定的气温条件下,一定体积的空气只能容纳一定量的水汽。
如果水汽量达到了空气能够容纳水汽的限度,这时的空气就达到了饱和状态,相对湿度为100%。
在饱和状态下,水份不再蒸发。
高热的夏季遇到这种天气,人体分泌的汗水难以蒸发,感到闷热难以忍受。
反之,秋天有时也会遇到高温这只“秋老虎”,但由于度明显降低,人们浑身淌汗却很少会有“闷”的感觉。
如果冬天遇到低温高湿天气,人们又会感到阴湿寒冷。
空气中湿度太小,同样会使人感到不舒服。
南方人初到北方,沿海人咋去大西北,常会感到唇干口燥,甚至鼻出血。
当然,这是属于人的适应性问题了。
一般而言,相对湿度的日变化与气温的日变化相反,最大值出现在日出前后,最小值出现在下午2时左右。
当然,当某地的天气发生突变时,湿度的这种变化规律就会被破坏。
如高温低湿的午后,突然乌云翻滚,湿空气汹涌而至,当地的湿度就会迅速猛升。
相对湿度的年变化比较复杂,通常是多雨的季节湿度高,晴朗的天气湿度低,但各地的地理条件、气温条件和雨季情况差异很大,难以概括出一个具有普遍性的规律。
电视观众朋友们一定会注意到,当要预报一场降水即将发生时,预报员常会给出一张高空形势预报图,图中用红色箭头表示西南暖湿气流,用蓝色箭头表示来自北方的干冷气流,并预报说这两支气流将在某地区交汇,产生强降雨。
当然,这只是诸多降雨因素中的两个因素,是一种直观的图示。
不过,它至少表明了两个含义:其一,大气中的暖湿气流一般来自南方,干冷气流来自北方;其二,暖湿气流是产生降水的必不可少的基本条件。
湿度的观测与求算方法实验报告

湿度的观测与求算方法实验报告好嘞,以下是一篇关于湿度的观测与求算方法的实验报告:嘿,朋友们!今天咱就来聊聊湿度这个有点神秘又超级重要的玩意儿。
湿度啊,就像天气的一个小秘密,影响着我们生活的方方面面。
咱先来说说怎么观测湿度。
这就好比是我们要抓住这个小秘密的尾巴。
最常见的办法就是用湿度计啦!那小小的仪器,就像一个小侦探,能帮我们把湿度的情况摸得透透的。
你把它放在那里,它就能乖乖地告诉你湿度是多少。
是不是很神奇?然后呢,还有一些其他的方法哦。
比如说,你可以观察周围的环境。
如果感觉空气闷闷的,好像有一层潮气在身边,那大概率湿度是比较高的啦。
这就好像你能感觉到有只小猴子在你身边蹦跶,那就是湿度在捣乱呢!那怎么求算湿度呢?这可就有点技术含量啦。
咱可以通过一些公式和数据来算。
就像是解一道有点复杂的数学题,但别怕,咱一步步来。
比如说,可以根据干湿球温度计的读数来计算。
湿球温度计就像是湿度的小跟班,它能给我们提供很多有用的信息呢。
通过对比干球和湿球的温度差,再结合一些公式,就能算出湿度啦。
这感觉就像是在玩一个解谜游戏,找到线索就能揭开湿度的真面目。
还有啊,现在科技这么发达,还有更高级的仪器和方法呢。
就像我们有了更厉害的武器去对付湿度这个小怪兽。
想想看,如果我们能准确地知道湿度,那对我们的生活可有大帮助啦。
比如在潮湿的天气里,我们可以提前做好防潮措施,免得东西发霉;在干燥的季节,我们可以适当地增加湿度,让自己更舒服。
总之啊,湿度的观测与求算方法可不是随便玩玩的,这可是很重要的呢!我们要像对待好朋友一样去了解它,掌握它的脾气,这样才能和它好好相处呀!希望大家都能成为湿度的小专家,让生活变得更加美好和舒适!怎么样,是不是觉得湿度也挺有意思的?赶紧去试试这些方法,看看你能不能抓住湿度的小秘密吧!。
气象数据的测量

1.3.表示湿度的常用方法
• ⑴ 用质量方法表示湿度,使用绝对湿度(a),它表示空气中 水汽的绝对含量,单位用克/立方米表示 • ⑵ 用对比的方法表示湿度,使用相对湿度(f),它是水 汽压e和饱和水汽压E的比值,即f=e/E*100% 注:空气中可容纳水汽,空气中水汽的压强称为水汽压;在一定温
度下水汽含量达到最大限度时的空气叫做饱和空气,饱和空气的水汽 压叫饱和水汽压.
气象气候数据的测量
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气象气候要素
• 气候要素是用来说明大气状态的基本物理 量和基本天气现象,也被称作气象要素。 如气压、气温、湿度、风向风速、降水、 雷暴、雾、辐射、云量云状等等。
一.湿度的观测
1.1空气湿度的定义
• 概念:空气湿度,简称湿度,是表示空气中水汽 含量和潮湿程度的物理量. • 地面观测中测定的是离地面1.5米高度处的 湿度.
4.1降水现象的观测
• 就是把雨,阵雨,毛毛雨,雪,阵雪,雨夹雪,雹等 降水形式用符号记录下来.
4.2降水量的观测
• 降水量:降水在水平面上未经蒸发,渗透,流失
所积累的水层厚度,以毫米为计算单位。 • 降水量的观测,一般用雨量筒和雨量杯来测定。
• 气象上把风吹来的方向定义为风向,共分16个方位。 • 方法一:用旗子或烟柱来测定风向(先确定所在位置的方位) 观测风向的时候,人站在风向杆下面,注视风物体在两分钟内摆 动的范围,确定它的中间位置,即为当时的风向。 • 方法二:利用电接风向风速仪观测 在指示器前观测两分钟。
2.2风向的记录
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风向的记录采用符号来记,如东风记E,西南风记SW,北西北风记NNW
1.4 常用测湿仪器
• • • • • 干湿球湿度表 毛发湿度表和湿度计 露点湿度表 电学湿度表 电磁辐射吸收湿度表
空气湿度和日测的观测实验报告数据

空气湿度和日测的观测实验报告数据篇一:空气湿度和日测的观测实验报告数据一、引言空气湿度是指空气中所含水蒸气的量,是一个重要的气象参数,对气象、环境、农业等领域都有着重要的影响。
而日测则是指对某一天的气象数据进行观测和记录。
本实验旨在通过观测空气湿度和日测的数据,探究它们之间的关系,并对数据进行分析和解释。
二、实验方法1. 实验仪器:湿度计、气象仪2. 实验步骤:a. 在不同的时间点(例如早上9点、中午12点、下午3点和晚上6点)分别测量空气湿度。
b. 在同一天的不同时间点使用气象仪进行日测,记录气温、风速等数据。
三、实验结果根据实验所得数据,我们可以得出以下结论:1. 空气湿度随着时间的变化而变化。
一般来说,早上的空气湿度较高,因为夜间温度下降,空气中的水蒸气凝结成水滴,导致空气湿度升高。
而中午和下午的空气湿度较低,因为此时太阳升高,温度升高,水分蒸发速度加快,导致空气湿度降低。
晚上的空气湿度又会再次升高。
2. 空气湿度和日测的气温有一定的关系。
一般来说,气温较高时,空气中的水分蒸发速度加快,导致空气湿度降低。
而气温较低时,空气中的水分蒸发速度减慢,导致空气湿度升高。
3. 日测的其他气象数据,如风速、风向等也会对空气湿度产生一定的影响。
通过进一步的分析和对比,可以更深入地探究它们之间的关系。
四、实验结论通过本次实验的观测和数据分析,我们得出以下结论:1. 空气湿度随着时间的变化呈现一定的规律,与日测的气温有关。
2. 空气湿度和日测的其他气象数据也存在一定的关系,但需要进一步研究和分析来确定具体的影响因素。
五、实验总结本实验通过观测空气湿度和日测的数据,对它们之间的关系进行了初步的探究。
通过进一步的研究,我们可以更深入地了解空气湿度的变化规律及其与其他气象因素之间的关系。
这对气象、环境、农业等领域的研究和应用具有一定的参考价值。
篇二:空气湿度和日测的观测实验报告数据摘要:本实验旨在研究空气湿度对日测的观测结果的影响。
3、空气湿度的观测

§3.1 干湿球温度表测湿原理
一、原理:利用两支球部大小、形状等配对的温度 表,放在同一环境中,其中一支用来测定空气温 度,称为干球;另一支球部包上润湿的纱布,称 为湿球。当空气中的水汽含量未达饱和时,湿球 表面的水分不断蒸发,消耗湿球的热量而降温; 同时又从流经湿球的空气中不断取得热量补给。 当湿球因蒸发而消耗的热量和从周围空气中获得 的热量相平衡时,湿球温度就不再继续下降,从 而维持了一相对稳定的干湿球温度差。干湿球温 度差值的大小,主要与当时的空气湿度有关。
三、维护与检查
1、仪器的金属部分,特别是下端保护管的镀镍面应 细心保护,使其不要受到任何损伤。每次观测后, 应用纱布擦净外壳,并放回盒中。从盒中取出仪 器时,应拿着风扇帽盖下的颈部,不要捏在金属 护板处,也不能用手触摸防护管。
2、注意定期检查风扇旋转是否正常。可以用风扇中 央的发条盒旋转速度来判断,在发条盒上绘有短 划或箭头,从圆顶上小窗孔可以看到。上发条后, 发条盒每转一周的时间,如果与检定证上所给的 时间相差不到5秒钟,则可认为风扇转速正常。如 果转速显著降低则应进行修理。
二、观测记录:
观测前,先把仪器悬挂在百叶箱或观测场内,感 应部分高度1.50m。在读数前4-5分钟用滴管湿润 湿球纱布,然后上好风扇发条(或接通电源)。 上发条切忌过紧。观测时应注意不要让风把观测 者自身热量带到通风管中去。当气温低于0℃时, 为使温度表充分感应外界情况,应于观测前半小 时,湿润纱布并上好发条。然后在观测前4分钟再 通风一次,但不再润湿纱布。观测时应注意湿球 是否结冰,示度是否稳定。当风速大于4m/s时, 应将防风罩套在风扇迎风面的缝隙上,使罩的开 口部分与风扇旋转方向一致,这样就不会影响风 扇的正常旋转。记录处理方法同干湿球温度表。
气体浓度、湿度的检测
• 引言 • 气体浓度的检测方法 • 湿度的检测方法 • 气体浓度、湿度检测设备与仪器 • 气体浓度、湿度检测的注意事项与安
全措施 • 气体浓度、湿度检测的案例分析
01
引言
目的和背景
气体浓度、湿度检测是环境监测的重 要环节,旨在了解和评估空气质量、 工业过程控制、室内环境质量以及气 候变化等领域的状况。
热导检测法
总结词
热导检测法是一种基于气体热导率的测量方法。
详细描述
热导检测法利用不同气体具有不同的热导率这一特性,通过测量气体的热导率 来确定气体浓度。优点是不受环境温度和压力的影响,适用于多种气体的测量。 但缺点是可能受到其他气体的干扰,且需要定期校准。
光学检测法
总结词
光学检测法是一种利用光学原理来检测气体浓度的方法。
熟悉操作流程 遵循安全规定
注意通风 定期维护仪器
掌握正确的气体浓度和湿度检测操作流程,避免因操作不当导 致误差或安全事故。
在检测过程中,遵循相关安全规定,如禁止吸烟、禁止使用明 火等。
在封闭或半封闭的环境中进行气体浓度和湿度检测时,应保持 良好的通风条件,以降低有毒有害气体对人体的危害。
定期对气体浓度和湿度检测仪器进行维护和保养,确保其正常 运行和使用安全。
THANKS
感谢观看
检测过程中的注意事项
实时监测
在气体浓度和湿度检测过程中, 应实时监测气体浓度和湿度的变 化情况,如有异常立即采取相应
措施。
避免误差
尽量减少人为误差,如避免仪器震 动、避免气流干扰等。
注意自身安全
在检测过程中,应时刻关注自身安 全,如有不适立即停止检测并采取 相应措施。
检测后的数据处理与分析
大气层中的湿度和气候
大气层中的湿度和气候大气层中的湿度和气候是地球气候系统中重要的组成部分。
湿度是指大气中水蒸气的含量,而气候则是指长期气候条件的统计或描述。
湿度和气候之间存在着密切的关系,它们相互影响并共同决定着地球上的气候模式和分布。
本文将详细介绍大气层中的湿度对气候的影响以及它们之间的相互作用。
一、湿度的测量和分布湿度通常用相对湿度来表示,即单位体积空气中所含水蒸气的实际含量与该温度下饱和水蒸气压之比。
湿度的测量可以使用湿度计或者气象观测仪器进行。
大气层中的湿度呈现出明显的垂直分布特征,随着海拔的增加,湿度逐渐减小,这是因为在较低的高度上,水汽被大气中的其他气体吸附和扩散,而在较高的高度上,则相对干燥。
二、湿度对气候的影响湿度对气候有着重要的影响。
首先,水蒸气是地球上最重要的温室气体之一,对大气温度起到重要调节作用。
水蒸气吸收和放出辐射能量,因此增加大气中的水蒸气含量会导致地球表面的温度升高,从而改变气候模式。
其次,湿度对降水形成和分布起着决定性的作用。
当湿空气上升时,由于稀释和下降温度的影响,水蒸气凝结成云和降水,形成了降水带和降水分布的模式。
不同地区的湿度差异会导致降水量的差异,进而影响到当地的气候类型和生态系统。
此外,湿度还会影响大气的稳定性和对流的发展。
当湿空气遇到冷空气或强烈的上升运动时,水蒸气会凝结形成云和降水,这可以导致大气中的不稳定性,引发强烈的风暴和降水事件。
因此,湿度的变化可以直接影响天气的变化和气候的多样性。
三、气候对湿度的反馈气候也会对湿度产生反馈。
气候条件对水蒸气的蒸发和凝结起着重要的调节作用。
气温、风速和降水等气候要素会直接影响湿度的变化。
例如,较高的温度会促进水蒸气的蒸发和大气中水汽含量的增加,而降水则会减少湿度。
另外,气候变化对大气层中湿度的分布和变化也产生影响。
随着全球气候变暖,气候带和降水带等会向高纬度方向移动,从而改变了湿度的分布格局。
这些变化进一步影响到气候模式和生态系统。
空气湿度检测课程设计
空气湿度检测课程设计一、教学目标本课程旨在让学生了解和掌握空气湿度的概念、测量方法和影响因素,培养学生运用科学知识解决实际问题的能力。
具体目标如下:1.知识目标:a.掌握空气湿度的定义、单位及表示方法;b.了解影响空气湿度的因素,如温度、降雨等;c.学习空气湿度测量的基本原理和方法。
2.技能目标:a.能够使用湿度计等设备进行空气湿度的测量;b.学会分析湿度数据,并能够提出合理的建议;c.培养学生的实验操作能力和团队协作能力。
3.情感态度价值观目标:a.培养学生对科学探究的兴趣,提高其科学素养;b.培养学生关注生态环境,增强其环保意识;c.培养学生勇于实验、敢于创新的精神。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.空气湿度的概念、表示方法及其与天气、气候的关系;2.空气湿度测量的原理、方法及其设备的使用;3.影响空气湿度的因素及其在实际生活中的应用;4.空气湿度数据分析和处理方法。
三、教学方法为了提高教学效果,我们将采用以下教学方法:1.讲授法:用于讲解空气湿度的基本概念、原理和影响因素;2.实验法:学生进行空气湿度测量实验,培养其实际操作能力;3.讨论法:引导学生针对实验结果展开讨论,分析数据,提出建议;4.案例分析法:通过生活中的实例,使学生更好地理解空气湿度的重要性。
四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:《空气湿度测量与应用》;2.参考书:关于气象学、环境科学的相关书籍;3.多媒体资料:实验操作视频、空气湿度现象的图片和动画等;4.实验设备:湿度计、温度计、实验仪器等。
五、教学评估为了全面、客观地评估学生的学习成果,我们将采取以下评估方式:1.平时表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解其对空气湿度知识的理解和运用能力;2.作业:布置与课程相关的内容,检查学生对知识点的掌握程度;3.实验报告:评估学生在实验过程中的操作技能、数据处理和分析能力;4.考试:设置选择题、填空题、简答题等题型,测试学生对空气湿度知识的全面了解和运用能力。
流体动力学中的湿度与流体运动
流体动力学中的湿度与流体运动引言流体动力学是研究流体运动规律的一门学科,涉及的内容广泛且复杂。
其中湿度是一个重要的参数,它对流体的性质和流动行为有着显著影响。
本文将介绍流体动力学中湿度与流体运动的相关概念、计算方法以及应用领域。
一、湿度的定义与测量湿度是指空气中水汽的含量,通常用相对湿度来表示。
相对湿度是水蒸气含量与相应温度下的最大水蒸气含量之比。
测量湿度的常用方法有干湿球温度计法、电阻式湿度计法等。
干湿球温度计法通过测量干球温度和湿球温度的差值来计算相对湿度。
二、湿度对流体运动的影响1. 湿度与流体密度湿度的增加会导致流体密度的变化。
根据理想气体状态方程,湿度的增加会导致气体分子间的相互作用增强,从而使气体的密度增加。
流体密度的变化会对流体的运动特性产生显著影响,影响包括但不限于流速、压强分布等。
2. 湿度与黏性湿度的增加会影响流体的黏性特性。
湿度增加时,流体中的水蒸气会与流体分子相互作用,增加了流体的黏性。
黏性是流体内部气体分子间相互作用力的一种体现,对于流体的粘流、湍流以及其他复杂流动现象起着至关重要的作用。
3. 湿度与流体的运动稳定性湿度的变化会影响流体的运动稳定性。
在某些情况下,湿度的增加可能会导致流体运动的不稳定性,形成湍流、涡旋等现象。
湍流是一种不规则的、复杂的流动状态,其出现和发展对流体传热、质传以及能量传递等过程有重要影响。
三、湿度在流体动力学中的计算方法湿度在流体动力学中的计算方法有多种,常用的包括以下几种:1. 单元质量法单元质量法是一种基于质量守恒的湿空气流动计算方法。
该方法假设流动过程中的质量守恒,通过对湿空气中的干空气和水蒸气进行质量平衡计算,得出流动参数的变化。
2. 热力学平衡法热力学平衡法是一种基于热力学平衡条件的湿空气流动计算方法。
该方法假设湿空气中的干空气和水蒸气达到了热力学平衡,通过对湿空气的物理和化学性质进行计算,得出流动参数的变化。
3. 数值模拟方法数值模拟方法是一种基于计算机模拟的湿空气流动计算方法。
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空气湿度的观测与测量2020-3-15 14:30:51 来源:上海懿凌环境科技表示空气中水汽多寡亦即干湿程度的物理量,称为空气湿度。
湿度的大小经常使用水汽压、绝对湿度、相对湿度和露点温度等表示。
公众天气预报中最经常使用的是相对湿度。
相对湿度是空气中实际水汽含量(绝对湿度)与同温度下的饱和湿度(最大可能水汽含量)的百分比值。
它只是一个相对数字,并非表示空气中湿度的绝对大小。
在必然的气温条件下,必然体积的空气只能容纳必然量的水汽。
若是水汽量达到了空气能够容纳水汽的限度,这时的空气就达到了饱和状态,相对湿度为100%。
在饱和状态下,水分再也不蒸发。
高热的夏日碰到这种天气,人体分泌的汗水难以蒸发,感到闷热难以忍受。
反之,秋季有时也会碰到高温这只“秋老虎”,但由于度明显降低,人们满身淌汗却很少会有“闷”的感觉。
若是冬季碰到低温高湿天气,人们又会感到阴湿严寒。
空气中湿度过小,一样会令人感到不舒服。
南方人初到北方,沿海人咋去大西北,常会感到唇干口燥,乃至鼻出血。
固然,这是属于人的适应性问题了。
一样而言,相对湿度的日转变与气温的日转变相反,最大值出此刻日出前后,最小值出此刻下午2时左右。
固然,当某地的天气发生突变时,湿度的这种转变规律就会被破坏。
如高温低湿的午后,突然乌云翻腾,湿空气汹涌而至,本地的湿度就会迅速猛升。
相对湿度的年转变比较复杂,一般是多雨的季节湿度高,晴朗的天气湿度低,但各地的地理条件、气温条件和雨季情形差异专门大,难以归纳出一个具有普遍性的规律。
电视观众朋友们必然会注意到,当要预报一场降水即将发生时,预报员常会给出一张高空形势预报图,图顶用红色箭头表示西南暖湿气流,用蓝色箭头表示来自北方的干寒气流,并预报说这两支气流将在某地域交汇,产生强降雨。
固然,这只是诸多降雨因素中的两个因素,是一种直观的图示。
只是,它至少说明了两个含义:其一,大气中的暖湿气流一样来自南方,干寒气流来自北方;其二,暖湿气流是产生降水的必不可少的基本条件。
事实上,空气中的水汽一部份来自其下垫面上江河湖泊和潮湿土壤的蒸发,另一部份(在许多情形下是要紧的一部份)那么来自热带地域专门是热带洋面。
我国地处亚欧大陆东南部,因此,偏南或西南气流一样携带有暖湿空气,而西北气流是干冷空气的同义语。
由春至夏,高温高湿的西太平洋副热带高压向北挺进,我国自南向北前后进入高温高湿的多雨季节。
由秋至冬,来自西伯利亚的干冷空气步步南侵,我国又自北向南前后经历低温低湿的少雨光阴。
中国加湿器网提供空气湿度观测空气湿度即是空气的干湿程度。
依照不同需要,通常别离以绝对湿度、水汽压、相对湿度和露点温度表示。
它的大小和增减,会直接或间接地引发云、雾、降水等现象的生消演变。
气象部门测定的空气湿度有好几种,包括相对湿度、绝对湿度、水汽压和露点等。
相对湿度是其中最经常使用的。
相对湿度的单位是百分数(%),空气中没有水汽时相对湿度为零,空气中容纳水汽已达到最大限度时(称为空气已经饱和),相对湿度确实是100%。
测量空气湿度通经常使用干湿球温度表。
它是两支一样的温度表,干球温度表用来测量气温;湿球温度表的水银球用湿润纱布包裹着,纱布下端浸在水盂里。
使湿球纱布始终维持湿润状态(因此称为湿球温度表)。
湿球纱布上的水在空气没有达到饱和时会不断蒸发。
蒸发的快慢决定于空气相对湿度:湿度大时蒸发慢,湿度小时蒸发快。
湿度是100%时,空气中所含水汽已饱和,水分停止蒸发。
水分蒸发是要消耗热量的,如此湿球温度表的读数就会减小。
因此,除空气饱和,即相对湿度为100%(现在湿球温度表的读数和干球温度表一样)之外,干球温度表的读数总比湿球温度表的读数要高。
二者差值越大表示空气越干燥,相对湿度越低。
因此利用干湿球温度差使能够明白空气相对湿度的高低。
利用气象部门已出版的对照表册,能够很方便地查用所需数据。
湿度的测量发湿度表(计)湿度表示空气中水汽的含量或干湿程度,在气象观测中经常使用水汽压、相对湿度和露点温度三种物理量表示。
1) 水汽压(e):是水汽在大气总压力中的分压力。
它表示了空气中水汽的绝对含量的大小,以毫巴为单位。
空气吸收水汽有必然限量,达到了限量就再也不吸收,那个限量叫“饱和点”。
空气中水汽达到饱和点时的水汽压,称为饱和水汽压(或称最大水汽张力)。
饱和水汽压是温度的函数,随温度升高而增大。
在同一温度下,纯冰面上的饱和水汽压要小于纯水面上的饱和水汽压。
2) 相对湿度(rh):湿空气中实际水汽压e与同温度下饱和水汽压E的百分比,即rh =(e/E)* 100%相对湿度的大小能直接表示空气距离饱和的相对程度。
空气完全干燥时,相对湿度为零。
相对湿度越小,表示那时空气越干燥。
当相对湿度接近于100%时,表示空气很潮湿,越接近于饱和。
3) 露点(或霜点)温度: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,确实是空中的水蒸气变成露珠时候的温度叫露点温度。
露点温度本是个温度值,可什么缘故用它来表示湿度呢?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。
因此露点与气温的差值能够表示空气中的水汽距离饱和的程度。
测定湿度的仪器经常使用的有干湿球温度表,毛发湿度表(计)和电阻式湿度片等。
a) 干湿球温度表:用一对并列装置的、形状完全相同的温度表,一支测气温,称干球温度表,另一支包有维持渗透蒸馏水的脱脂纱布,称湿球温度表。
当空气未饱和时,湿球因表面蒸发需要消耗热量,从而使湿球温度下降。
与此同时,湿球又从流经湿球的空气中不断取得热量补给。
当湿球因蒸发而消耗的热量和从周围空气中取得的热量相平稳时,湿球温度就再也不继续下降,从而显现一个干湿球温度差。
干湿球温度差值的大小,要紧与那时的空气湿度有关。
空气湿度越小,湿球表面的水分蒸发越快,湿球温度降得越多,干湿球的温差就越大;反之,空气湿度越大,湿球表面的水分蒸发越慢,湿球温度降得越少,干湿球的温差就越小。
固然,干湿球的温差的大小还与其他一些因素有关,如湿球周围的通风速度、气压、湿球大小、湿球润湿方式等有关。
能够依照干湿球温度值,并将一些其它因素考虑在内,从理论上推算出那时的空气湿度来。
干湿球温度表是当前测湿的要紧仪器,但不适用于低温(-10℃以下)利用。
b) 发湿度表(计):利用脱脂人发(或牛的肠衣)具有空气潮湿时伸长,干燥时缩短的特性,制成毛发湿度表或湿度自记仪器,它的测湿精度较差,毛发湿度表通常在气温低于-10℃时利用。
c) 电阻式湿度片:利用吸湿膜片随湿度转变改变其电阻值的原理,经常使用的有碳膜湿敏电阻和氯化锂湿度片两种。
前者用高分子聚合物和导电材料碳黑,加上粘合剂配成必然比例的胶状液体,涂覆到基片上组成的电阻片;后者是在基片上涂上一层氯化锂酒精溶液,当空气湿度转变时,氯化锂溶液浓度随之改变从而也改变了测湿膜片的电阻。
这种元件测湿精度较干湿表低,要紧用在无线电探空仪和遥测设备中。
d) 薄膜湿敏电容:是以高分子聚合物为介质的电容器,因吸收(或释放)水汽而改变电容值。
它精巧,性能优良,经常使用在探空仪和遥测中。
e) 露点仪:能直接测出露点温度的仪器。
使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的刹时,测出镜面平均温度,即为露(霜)点温度。
它测湿精度高,但需光洁度很高的镜面,精度很高的温控系统,和灵敏度很高的露滴(冰晶)的光学探测系统。
利历时必需使吸入样本空气的管道维持清洁,不然管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。
湿度:湿度确实是指空气中湿气的含量.物理概念:空气湿度是用来表示空气中的水汽含量多少或空气潮湿程度的物理量。
相对湿度:实际空气的湿度与在同一温度下达到饱和状况时的湿度之比值。
单位:%相对湿度过(RH)= Ma/Mg * 100% / tMa = 空气中水的含量Mg = 该空气可含水的最大容量t= 温度一样体积空气的含水饱和度随着温度的转变而转变。
温度越高,空气含水饱和度越高。
绝对湿度:空气中的水蒸气质量与湿空气的整体积之比。
露点温度:在给定的压力下,混合比为γ的湿空气被水饱和时的温度。
在该温度下水的饱和蒸气压等于混合比为γ的湿空气的水蒸气分压。
露点:指空气中饱和水汽开始凝结结露的温度,在100%的相对湿度时,周围环境的温度确实是露点温度。
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,但受压力阻碍。
饱和水汽压:饱和空气下产生的压力,饱和水汽压间接反映大气中的水汽压力,是温度的系数,温度越高,空气中所容量水分子数量越多;反之,越少。
饱和差:在必然温度条件下,饱和水汽压与那时的实际水汽压之差,间接表示空气中的水汽含量,单位hPa。
d=E-e ,d=0,r=100%。
在讨论水面蒸发强度时,多用饱和差,因饱和差的大小表示水分的蒸发能力,气温越高,饱和差越大,那么蒸发进行的越强烈;气温越低,饱和差越小,蒸发进行缓慢。
混合比:湿空气中所含的确信气体质量与它共存的干空气质量之比。
比湿:湿空气中水蒸气的分体积与干空气的分体积之比。
体积比:水蒸气摩尔数与总摩尔数之比水蒸气摩尔分数:水蒸气摩尔数与总摩尔数之比水蒸气分压:湿气(体积为V,温度为T)中的水蒸气相同V、T条件下单独存在时的压力湿度:湿度确实是指空气中湿气的含量.物理概念:空气湿度是用来表示空气中的水汽含量多少或空气潮湿程度的物理量。
相对湿度:实际空气的湿度与在同一温度下达到饱和状况时的湿度之比值。
单位:%相对湿度过(RH)= Ma/Mg * 100% / tMa = 空气中水的含量Mg = 该空气可含水的最大容量t = 温度一样体积空气的含水饱和度随着温度的转变而转变。
温度越高,空气含水饱和度越高。
绝对湿度:空气中的水蒸气质量与湿空气的整体积之比。
露点温度:在给定的压力下,混合比为γ的湿空气被水饱和时的温度。
在该温度下水的饱和蒸气压等于混合比为γ的湿空气的水蒸气分压。
露点:指空气中饱和水汽开始凝结结露的温度,在100%的相对湿度时,周围环境的温度确实是露点温度。
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,但受压力阻碍。
饱和水汽压:饱和空气下产生的压力,饱和水汽压间接反映大气中的水汽压力,是温度的系数,温度越高,空气中所容量水分子数量越多;反之,越少。
饱和差:在必然温度条件下,饱和水汽压与那时的实际水汽压之差,间接表示空气中的水汽含量,单位hPa。
d=E-e ,d=0,r=100%。
在讨论水面蒸发强度时,多用饱和差,因饱和差的大小表示水分的蒸发能力,气温越高,饱和差越大,那么蒸发进行的越强烈;气温越低,饱和差越小,蒸发进行缓慢。
混合比:湿空气中所含的确信气体质量与它共存的干空气质量之比。