相对湿度下每立方米的水分含量对照表
环境湿度基本常识(附常温下的饱和湿度表)

湿度的基本概念之袁州冬雪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程度,就叫空气的湿度.空气的湿度通常有以下几个概念:1.相对湿度(absolute humidity) 单位体积内的空气中,实际所含的水蒸气量,称为空气的相对湿度.用密度单位“g/m3”暗示.如lm3的空气中含有10.8g水蒸气,相对湿度就是10.8g/m3.某温度下的相对湿度,也可以用水汽压强单位毫米高水银柱( mmHg)近似地暗示.如水汽压强是8mmHg,相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,相对湿度就大,反之就小.相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,则根据抱负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为相对温度.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固结现象.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.即一定温度下相对湿度占饱和湿度的百分比数.相对湿度=相对湿度/饱和湿度×100%相对湿度=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程度,不暗示空气湿度的相对大小.例如,温度在10℃、15℃时,若相对湿度均为70%,其相对湿度是分歧的,10°C时相对湿度是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;相反就暗示间隔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大值.温度与相对湿度的关系是:如果某一时刻的温度不变,相对湿度的高低决议相对湿度的大小.因为在一定的温度下,空气的饱和湿度是固定不变的,所以,相对湿度越高,占饱和湿度的百分比也越高,相对湿度必定越大,反之则越小.温度越高,饱和湿度升高越快则相湿度越小.空气的相对湿度、饱和湿度、相对湿度与温度之间有着相应的关系.温度如发生了变更,则各种湿度也随之发生变更.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程度.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相对量却无直接关系.相对湿度给出了水分在空间的详细含量,相对湿度则给出了大气的湿润程度.4.露点(dew point)某温度下的饱和水汽压随温度的上升而增大,温度上升,饱和水汽就变成不饱和水汽.相反地,如果要将不饱和水汽变成饱和水汽,只要把温度降低到一定程度,不饱和水汽便可以变成饱和水汽,此时多余的水蒸气就会发生固结形成水珠.使空中的不饱和水汽变成饱和水汽时的温度,或使空气中水蒸气发生固结时的温度,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间隔饱和的程度.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,结露的能够性就越小,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℃,相对湿度为23. 0g/m3,30℃时的饱和湿度为30. 38g/m3,则相对湿度是76%,若相对湿度不变,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:空气中最大水汽含量为23.0g/m3(与30℃时的相对湿度相等),相对湿度与饱和湿度百分比正好为100%,此时未饱和水汽变成饱和水汽,25℃即是露点.常温下的饱和湿度。
空气含湿量对照表

空气含湿量对照表1. 嘿,你知道吗?空气含湿量就像一个神秘的小秘密,它时刻影响着我们的生活呢!想象一下,空气就像一个大口袋,含湿量就是口袋里装的水分。
有时候这个口袋满满的,空气就很湿润;有时候口袋瘪瘪的,空气就干燥啦。
我和朋友们聊天的时候,就经常会说到这个。
有一次,我朋友说感觉天气很闷热,我就告诉他可能是空气含湿量比较高哦。
就像在夏天的雨后,那种潮湿的感觉,就是空气含湿量大的表现呀。
你有没有过这样的感受呢?这就是空气含湿量在悄悄地影响我们哦。
所以呀,有个空气含湿量对照表可重要啦,它能让我们像了解天气一样了解空气的湿度情况呢。
2. 哇哦,空气含湿量可不是个简单的东西哦!它就像是空气的“水分密码”。
你看,我们每天呼吸的空气里,都藏着这个小秘密呢。
比如说,冬天的时候,空气好像总是干干的,那是因为含湿量比较低。
这就好比一杯水,冬天的时候这杯水没那么满啦。
我记得有一次和家人一起去北方旅游,一到那儿就感觉皮肤很干,我就赶紧查了查空气含湿量对照表,果然很低呢。
而在南方的梅雨季节,空气就特别潮湿,感觉到处都能挤出水来,这时候空气含湿量就很高啦。
就像一个装满水的海绵,沉甸甸的。
你说空气含湿量是不是很神奇呢?有了对照表,我们就能更好地应对不同的空气湿度啦。
3. 嘿呀,你有没有想过空气含湿量是怎么回事呢?它其实就像一个看不见的小伙伴,一直陪伴着我们哦。
比如说,在健身房锻炼的时候,你会发现汗水流得特别多,那除了运动本身,也和空气含湿量有关系呢。
如果空气含湿量高,就像在一个充满水汽的房间里运动,汗水不容易蒸发,会让人感觉更闷热。
我有个健身的朋友就经常抱怨,说有时候锻炼起来特别不舒服,我就提醒他可以看看空气含湿量对照表,调整一下锻炼的时间或者方式。
就像我们根据天气穿合适的衣服一样,根据空气含湿量来调整我们的生活方式,是不是很有必要呢?所以呀,这个对照表可真是个好帮手呢。
4. 哇,空气含湿量可真是个有趣的东西呢!它就像一个调皮的小精灵,在空气中跳来跳去,影响着我们的生活。
湿度与相对湿度

湿度湿度,表示大气干燥程度的物理量。
在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。
空气的干湿程度叫做“湿度”。
在此意义下,常用绝对湿度、相对湿度、比较湿度、混合比、饱和差以及露点等物理量来表示;若表示在湿蒸汽中液态水分的重量占蒸汽总重量的百分比,则称之为蒸汽的湿度。
综述空气的温度越高,它容纳水蒸气的能力就越高。
虽然水蒸气可以与空气中的部分成分(比如悬浮的灰尘中的盐)进行化学反应,或者被多孔的粒子吸收,但这些过程或反应所占的比例非常小,相反的大多数水蒸气可以溶解在空气中。
干空气一般可以看作一种理想气体,但随着其中水汽成分的增高它的理想性越来越低。
这时只有使用范德华方程才能描写它的性能。
理论上“空气中的水蒸气饱和”这个说法是不正确的,因为空气中的水蒸气的饱和度与空气的成分本身无关,而只与水蒸气的温度有关。
在同一温度下真空中的水蒸气的饱和度与空气中的水蒸气的饱和度实际上是一样高的。
但出于简化一般人们(甚至在科学界)使用“空气中溶解的水蒸气”或“空气中的水蒸气饱和”这样的词句。
在这篇文章中我们也使用这些常用的词句。
假如饱和的空气的温度降低到露点以下和空气中有凝结核(比如雾剂)的话(在自然界一般总有凝结核存在),空气中的水就会凝结。
云、窗户玻璃和其它冷的表面上的凝结水、露和雾、人在冷空气中哈出的汽等等许多现象就是这样形成的。
偶尔(或在实验室中人工造成的)水蒸气可以在露点以下也不凝结。
这个现象叫做过饱和。
空气中水蒸气的溶解量随温度不同而变化。
一立方米空气可以在10℃下溶解9.41克水,在30℃下溶解30.38克水。
空气湿度是指空气潮湿的程度,可用相对湿度(RH)表示。
相对湿度是指空气实际所含水蒸气密度和同温下饱和水蒸气密度的百分比值。
人体在室内感觉舒适的最佳相对湿度是,49%~5l%,相对湿度过低或过高,对人体都不适甚至有害。
在冬天,我国北方采用火炉或暖气取暖,室内空气被加热会导致室内相对湿度降低。
相对湿度换算成绝对含水量

相对湿度换算成绝对含水量理想气体——分子本身的体积及分子之间的作用力均可忽略的气体。
理想气体的状态方程: pV nRT = (1.1) p ——气体的绝对压力,MPa ;V ——气体的体积,m 3;n ——气体物质的量,kmol ;R ——通用气体常数,MPa ·m 3/(kmol ·K);T ——气体的绝对温度,K 。
mol K MPa cm 3 8.31 g公式变形: m n M = (1.2) m RT pV nRT RT V m M pM m pMV RT ρ⎧==⇒=⎪⎪⎨⎪==⎪⎩ (1.3)m ——气体的质量,kg ;M ——气体的相对分子质量;ρ——气体的密度,kg/m 3;将相对湿度换算成绝对含水量?相对湿度=湿空气的绝对湿度/相同温度下可能达到的最大绝对湿度相同温度下可能达到的最大绝对湿度需要查表例题:标准大气压,温度35°相对湿度50%,求绝对湿度?解:35℃时绝对湿度是19.77mg/L ,查水饱和蒸汽压表得35℃时P=5626.7Pa 。
由克拉伯龙方程式PV=nRT 得(单位:mol K Pa m 3 8.31 g )()35626.71188.314273.153539.53g/m 39.53mg/L pVn RT pV m Mn MRT =⇒==⨯=⨯⨯+==(1.4)绝对湿度:50%39.53*50%19.77mg/L m ⨯== (1.5)摩尔质量数值上等于相对分子质量,质量=物质的量*摩尔质量。
例如:水的摩尔质量为18g/mol ,数值上等于水的相对分子质量18。
2mol 水的质量为2mol*18g/mol=36g 。
物质的量(n )、物质的质量(m )和物质的摩尔质量(M )之间存在着下式所表示的关系: n =m/M 。
相对分子质量在数值上等于摩尔质量,但单位不同。
相对分子质量的单位是“1”,而摩尔质量的单位是g/mol ;而相对分子质量最小的氧化物的化学式为H₂O 。
正常空气中水分含量

正常空气中水分含量
摘要:
一、正常空气中水分含量的概念
二、水分在空气中的存在形式
三、空气中水分含量的测量方法
四、我国空气湿度标准及影响因素
五、空气湿度对人体健康的影响
六、保持室内舒适湿度的方法
正文:
正常空气中水分含量是指在一定温度下,空气中水汽含量达到最大值时的状态,此时的水汽含量称为饱和水汽量。
在自然界中,空气中的水分以气态、液态和固态的形式存在,其中气态水汽最为常见。
测量空气中水分含量的方法有多种,如干湿球湿度计法、电容式湿度传感器法等。
这些方法通过测量空气中水汽的吸附、溶解、凝结等过程,来间接反映空气中水分含量。
在我国,空气湿度标准分为五个等级:很干燥、干燥、较干燥、潮湿和很潮湿。
这些等级的划分主要是根据气温、相对湿度和露点温度等因素来判断。
空气湿度的影响因素包括地理位置、季节、天气等自然因素,以及建筑物、植被等人类活动因素。
空气湿度对人体健康有很大影响。
适度的湿度有利于人体的呼吸系统、皮肤和关节健康,而过高或过低的湿度则可能导致呼吸道感染、皮肤干燥、关节
疼痛等问题。
为了保持室内舒适湿度,可以通过开窗通风、使用加湿器、摆放绿植等方法来进行调节。
干湿球相对湿度对照表

干湿球相对湿度对照表干湿球是一种检测环境湿度的仪器,它可以用来衡量空气中相对水汽压强度,以此计算出相对湿度。
它利用一个可以藉由湿气吸收表面上的水,并形成一层水膜而变轻的织物来来测量空气中湿度变化的原理,可用于各种室内外环境与天气条件。
相对湿度是指空气中水蒸气的重量除以空气中比它温度下(称为饱和温度)凝结时的重量的比值,通常以百分比的形式表示。
室内的温湿度要求有时会通过相对湿度来进行控制。
空调系统常常被调节为35-60%范围,以防止潮湿、霉菌和病毒等有害微生物出现。
由于外界温度变化,空气中的水蒸气压力也受到植物蒸腾、直射辐射等多方面的影响。
下表就是干湿球测量相对湿度的基本参考表:| 相对湿度 | 干湿球变化 || --- | --- || 100% | 完全湿润 || 95% | 部分滴水 || 90% | 水心突出 || 80% | 开始膨胀 || 73% | 完全湿润 || 60% | 膨胀到极限 || 40% | 干湿球开始变轻 || 20% | 部分干燥 || 0% | 干湿球完全干燥 |以上是干湿球相对湿度对照表,当温湿度变化时,干湿球会根据空气中相对湿度从湿转换为干,或者从干转换为湿,从而达到衡量空气温湿变化的目的,这是检测气候变化的一种普遍、经济、实用的仪器。
正常情况下,空气中的湿度会受到季节性的影响,不同的空气温度会影响水蒸气活动的强度,进而影响空气中的相对湿度,因此,干湿球也被用于检测季节性气候变化。
使用干湿球来衡量温湿度也有它的不足之处,一方面,其包含的水膜是不可见的,只能用物理变化确定相对湿度,另一方面,其难以精确测量非常高或非常低的相对湿度。
在温湿度有突然变化时,相对湿度测量也变得不准确。
因此,在检测温湿度时,应做好把握空气温湿度变化的正确方法,以及使用先进的设备和技术来准确测量,从而保证环境温湿度的正常和安全。
含湿量与相对湿度的关系

含湿量与相对湿度的关系好吧,今天咱们聊聊含湿量和相对湿度的那些事儿。
先别觉得这话题太枯燥,其实跟我们日常生活息息相关,尤其是在这个季节交替的时候。
你有没有发现,早上出门的时候,空气好像湿漉漉的,走到中午,太阳一晒,感觉干得像个沙漠。
嘿,难道这是大自然在跟我们开玩笑吗?咱们说的含湿量和相对湿度就是这场游戏的主角。
说到含湿量,简单来说,就是空气里能容纳的水分量。
就像你吃泡面,水放得太少,面条肯定嚼不动。
空气也是一样,里面的水分越多,感觉就越湿润。
这个含湿量是个很实在的数值,通常用克每立方米来表示,想象一下,空气中有多少水分,咱们一口气吸进去,心里就踏实了。
再说说相对湿度,这家伙是个相对概念。
就好比你在打麻将,手里的牌和桌面上的牌,只有相对比才知道谁家赢。
相对湿度是空气中实际水分含量和它能容纳的最大水分含量之比,换句话说就是个百分比。
比方说,今天相对湿度是80%,那就意味着空气里水分已经达到了它能容纳的80%。
想想看,走在这样的空气里,浑身上下都觉得黏腻腻的,简直像是被汗水包裹着的小水珠。
有趣的是,含湿量和相对湿度并不是简单的正比关系。
就像一场恋爱,双方的感受总得平衡。
假设外面的温度升高,空气能容纳的水分就增加了,结果可能相对湿度却降低。
反之亦然,温度低了,空气的承载能力下降,但水分不变,结果就是相对湿度高。
这种高低起伏的关系就像过山车,时而让人兴奋,时而让人紧张。
说到湿度,大家最常感受到的,莫过于衣服干不干。
下雨天出门,回家一看,衣服居然还湿乎乎的,这就是空气的“作怪”。
要是相对湿度太高,衣服根本没法干,像是打湿了的海绵,随便搓搓都是水。
很多人可能会说:“哎呀,这天气真是让人受不了。
”不过换个角度想想,湿度高了,植物长得茂盛,这可是好事。
说到这里,咱们不妨想一想,湿度也影响我们的心情。
你有没有发现,阴雨绵绵的天气,心情总是提不起劲?这就是湿度在作怪。
大气中的水分多,空气就变得沉重,人的情绪也跟着受到影响。
相对湿度与含湿量的关系

相对湿度与含湿量的关系
相对湿度和含湿量是指在同一条件下的空气的湿度水平,它们相互关联,关系密切,本文来讲解一下相对湿度与含湿量的关系。
首先,相对湿度是指空气中大气压下的比例百分比的水分含量;而含湿量指的是每立方米空气中水蒸气的实际含量,单位是克每立方米(g/m 3)。
显然,相对湿度和含湿量之间存在直接因果关系,也就是说,如果相对湿度增加,空气中的水分含量也会增加,那么含湿量也相应增加;反之,如果相对湿度降低,含湿量也就会降低。
此外,相对湿度和含湿量的关系还受到温度的影响。
通常情况下,温度越高,相对湿度越低,含湿量也就越低;相反,温度越低,相对湿度越高,含湿量也就越高。
从以上讨论可以看出,相对湿度和含湿量之间息息相关,相对湿度升高时,含湿量也随之升高;反之,相对湿度下降时,含湿量也会相应下降。
同时,温度也是影响相对湿度和含湿量的一个关键因素,一般来说,温度越高,相对湿度会降低,空气中的水分含量也会降低,进而导致含湿量降低。
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相对湿度下每立方米的水分含量对照表
相对湿度是指空气中所含水汽的实际水分含量与该温度下饱和水汽含量的比值,通常以百分比表示。
水分含量则是指单位体积空气中所含的水的质量。
在不同的相对湿度下,空气中的水分含量也会有所不同。
下面是以相对湿度为横坐标、每立方米的水分含量为纵坐标的对照表:
相对湿度(%)每立方米的水分含量(kg)
0 0.003
10 0.006
20 0.012
30 0.018
40 0.024
50 0.031
60 0.039
70 0.046
80 0.054
90 0.063
100 0.073
从上表可以看出,随着相对湿度的增加,每立方米的水分含量也在增加。
当相对湿度为0%时,空气中几乎没有水分,每立方米的水分
含量仅为0.003kg。
而当相对湿度达到100%时,空气中的水分含量最高,每立方米的水分含量为0.073kg。
相对湿度对水分含量的影响主要是由温度和压力共同决定的。
在相同的温度下,当相对湿度增加,空气中的水分含量也会增加。
这是因为相对湿度越高,空气中的水汽饱和度越高,水分含量也随之增加。
同时,在相同的相对湿度下,当温度升高,空气中的水分含量也会增加。
这是因为温度升高会使水汽分子的平均动能增加,从而增加了水汽分子的蒸发速率,导致水分含量的增加。
了解相对湿度下每立方米的水分含量对照表对于许多领域都具有重要意义。
在气象学中,了解不同相对湿度下的水分含量可以帮助我们预测天气变化,特别是降水量的变化。
在农业领域,了解相对湿度对水分含量的影响可以帮助农民合理安排灌溉时间,从而提高农作物的产量和质量。
在建筑领域,了解相对湿度对水分含量的影响可以帮助我们选择合适的建筑材料,以防止建筑物受潮和发霉。
相对湿度对水分含量有着重要的影响。
了解相对湿度下每立方米的水分含量对照表可以帮助我们更好地理解湿度与水分含量之间的关系,为我们在不同领域的应用提供指导。
我们应该密切关注相对湿度的变化,合理利用水资源,并采取适当的措施来调节空气中的湿度,以满足不同的需求。