环境湿度基本常识(附常温下的饱和湿度表)

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相对湿度对照表

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!。

空气温度湿度对照表

空气温度湿度对照表

空气温度湿度对照表
空气温度湿度对照表
空气湿度,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。

湿度的大小常用绝对湿度、相对湿度等表示。

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。

相对湿度的单位是百分数(%).
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。

空气能容纳的最大水蒸气含bai量是取决于相对湿du度φ的值,同样的湿度(H)则随温度zhi的提高而增dao大;
任意条件下的计算式:
相对湿度φ=Pw/Ps,
湿度H=0.622Pw/(P-Pw)=0.622φPs/(P-φPs)(单位是kg水汽/kg 干空气,简写kg/kg),
最大水蒸汽含量的计算式(空气到饱和时为最大值):
Hs=0.622*Ps/(P-Ps),(kg/kg),
其中Ps可以从水的性质表中查出该温度下的饱和蒸汽压,P为当地大气压
在相对湿度为45%~65%RH的环境中,人体感觉最舒适。

而在冬季供暖期,通常室内湿度仅为15%RH。

可以家里使用加湿器或用湿拖把拖地,或者在暖气上放置水盆。

在居室内养两盆水仙花,可以调节室内相对湿度,还会使居室内布满清香。

不同温度下空气中水分的饱和含量

不同温度下空气中水分的饱和含量

不同温度下空气中水分的饱和含量空气中的水分饱和含量受到温度的影响。

随着温度的升高,空气中的水分饱和含量会增加,而温度的降低则会导致饱和含量的下降。

这是因为不同温度下,空气所能容纳的水蒸气量是不同的。

首先需要了解一下什么是水分饱和含量。

水分饱和含量指的是空气中所含水蒸气分子的最大量,当空气中所含的水分达到这个最大量时,空气就称为饱和状态。

当空气中所含的水分超过这个最大量时,就会发生水汽凝结、形成水滴或水汽凝华。

在不同温度下,空气中的水分饱和含量是不同的。

理论上说,温度越高,空气中的水分饱和含量就越大;温度越低,空气中的水分饱和含量就越小。

这是因为温度的升高导致气体分子的运动加快,使得空气中的空隙增大,水蒸气分子更容易进入空气中。

反之,温度的降低会使气体分子的运动减慢,空气中的空隙减小,水蒸气分子更难进入空气中。

具体来说,我们可以以摄氏度为单位,来分析不同温度下的空气中水分饱和含量。

以下是一些常见的温度值和对应的饱和含量:1.零摄氏度(冰点):在零摄氏度下,水分饱和含量相对较低。

根据气象学的研究,零摄氏度下空气中的水分饱和含量为约4.85克/立方米。

这也意味着空气中的水分达到4.85克/立方米时,就会形成霜或雪等降水形式。

2. 25摄氏度(室温):在25摄氏度的室温下,空气中的水分饱和含量相对较高。

根据气象学的研究,25摄氏度下空气中的水分饱和含量为约23.81克/立方米。

也就是说,当空气中的水分达到23.81克/立方米时,空气就会变得饱和。

3. 100摄氏度(沸点):在100摄氏度的沸点下,空气中的水分饱和含量非常高。

根据气象学的研究,100摄氏度下空气中的水分饱和含量为约597.58克/立方米。

这也意味着在沸腾状态下,空气中所能容纳的水分非常大。

需要注意的是,这些数值只是理论值,在实际的气象观测中可能存在一些误差。

还有一个要考虑的因素是空气中的压强。

压强的增加可以提高空气中的水分饱和含量,压强的减小则会降低饱和含量。

温度与湿度对照表

温度与湿度对照表

温度与湿度对照表温度与湿度对照表★在户外:一,0~20℃,湿度约为25~75%;二,20~30℃,湿度约为30~70%;三,30~50℃,湿度约为30~60%;四,50~60℃,湿度约为50~80%;五,60~70℃,湿度约为50~90%;六,70~100℃,湿度约为50~100%;★在室内:一,0~20℃,湿度约为35~75%;二,20~25℃,湿度约为30~70%;三,25~30℃,湿度约为25~65%;四,30~35℃,湿度约为20~55%;五,35~40℃,湿度约为15~45%;六,40~45℃,湿度约为10~35%;七,45~50℃,湿度约为5~25%;八,50~60℃,湿度约为5~15%;九,60℃以上,湿度约为0~10%。

温度与湿度对照表是用来衡量温度和湿度的关系的一种重要的表格。

它可以帮助我们判断在不同温度和湿度环境下空气的含水量多少,从而了解人们的活动时的舒适程度。

根据这张表格,我们可以发现,在室外地区,0℃到20℃,湿度约为25%~75%,20℃到30℃,湿度约为30%~70%,30℃到50℃,湿度约为30%~60%,50℃到60℃,湿度约为50%~80%,60℃到70℃,湿度约为50%~90%,70℃到100℃,湿度约为50%~100%。

而在室内,0℃到20℃,湿度约为35%~75%,20℃到25℃,湿度约为30%~70%,25℃到30℃,湿度约为25%~65%,30℃到35℃,湿度约为20%~55%,35℃到40℃,湿度约为15%~45%,40℃到45℃,湿度约为10%~35%,45℃到50℃,湿度约为5%~25%,50℃到60℃,湿度约为5%~15%,60℃以上,湿度约为0%~10%。

另外,我们也可以根据温度与湿度对照表,简单了解大自然中的气候条件,根据物理原理和空间位置,推测温度、湿度等的变化趋势,有助于我们合理预测气候天气。

空气湿度的知识点总结

空气湿度的知识点总结

空气湿度的知识点总结一、空气湿度的定义1. 相对湿度:相对湿度是指某一温度下空气中水汽的实际含量与在相同温度下饱和时的含量之比。

它是描述空气湿度的重要指标之一,通常以百分比表示。

当相对湿度达到100%时,空气中的水汽含量已接近饱和状态,此时会发生雾、露、雨等现象。

2. 绝对湿度:绝对湿度是指单位体积空气中的水汽质量,通常以克/立方米或克/千克表示。

它是描述空气中水汽含量绝对大小的指标。

3. 饱和水汽压:在一定温度下,空气中水汽含量达到最大值时的水汽压。

饱和水汽压随温度的升高而增大,反映了空气中水汽含量与温度的关系。

二、空气湿度的测量1. 饱和湿度计:利用一种含有一定量水的固体或液体,当空气的湿度足够大使得固体或液体吸收足够的水时,会发生可观察的质量改变,从而可以通过测量固体或液体质量的改变来确定空气的湿度。

2. 泡寇森湿度计:利用雾化方法使水蒸气在空气中膨胀产生雾,通过雾点的改变来确定空气的湿度。

3. 湿度计:包括干燥球湿度计、湿度迷宫、热放大湿度计等,通过一定的物理和化学原理来测量空气湿度。

4. 电子湿度计:利用电容、电阻、电磁感应等原理来测量空气湿度。

5. 湿度传感器:利用半导体或陶瓷材料对水汽的吸附性能来测量空气湿度。

三、空气湿度的影响因素1. 温度:温度是影响空气湿度的主要因素,相对湿度随温度的升高而减小,绝对湿度随温度的升高而增大。

2. 水汽来源:湖泊、河流、海洋、植被和人类活动等都是空气水汽的来源,而干燥气候中水汽来源较少,空气湿度较低。

3. 大气环流:气候环流对空气湿度的时空分布有着重要影响,例如季风、西风和东风等都会导致不同区域的空气湿度不同。

4. 地形地貌:地形地貌对空气湿度的分布有着显著影响,高山和平原地区的空气湿度差异较大。

5. 人类活动:城市化和工业化过程中释放的水汽以及通过工农业生产所需的灌溉和蒸发等活动都会对空气湿度产生影响。

四、空气湿度在气候和天气预测中的作用1. 气候影响:空气湿度是气候调节的重要因素之一,不同湿度的空气对气候形成和变化有着重要影响。

空气温度湿度对照表

空气温度湿度对照表

空气温度湿度对照表相对湿度:空气中实际水汽压与同温度饱和水汽压之比值,称为相对湿度.其公式为f=e/E e为当时空气中的水汽压,E为当时干球温度下的饱和水汽压。

用于测定空气温度和湿度的一对并列装置的温度表,由两支规格相同的水银温度表或酒精温度表组成.其中一支球部扎有润湿纱布的称湿球温度表,没有包纱布的称干球温度表。

用干湿球温度表测定湿度时,按公式e=Et'-AP(t-t') 和f=(e/E)x100% 来计算此公式为干湿球温度表实用测湿公式. Et'为湿球温度下的饱和水汽压;A为干湿表测湿系数,随湿球周围的风速而变;P为当时气压;t 为干球温度;t'为湿球温度.用干湿球温度表测定空气湿度产生的误差,是由t',t,P的测量误差或A值引起的。

表1 室内空气质量标准序号参数类别参数单位标准值备注1 物理性温度℃ 22~28 夏季空调16~24 冬季采暖2 相对湿度% 40~80 夏季空调30~60 冬季采暖3 空气流速m/s 0.3 夏季空调0.2 冬季采暖4 新风量m3/h•人30a5 化学性二氧化硫SO2 mg/m3 0.50 1h均值6 二氧化氮NO2 mg/m3 0.24 1h均值7 一氧化碳CO mg/m3 10 1h均值8 二氧化碳CO2 % 0.10 1h均值9 氨NH3 mg/m3 0.20 1h均值10 臭氧O3 mg/m3 0.16 1h均值11 甲醛HCHO mg/m3 0.10 1h均值12 苯C6H6 mg/m3 0.11 1h均值13 甲苯C7H8 mg/m3 0.20 1h均值14 二甲苯C8H10 mg/m3 0.20 1h均值15 苯并[a]芘B(a)P ng/m3 1.0 1h均值16 可吸入颗粒物PM10 mg/m3 0.15 1h均值17 总发挥性有机物TVOC mg/m3 0.60 8h均值18 生物性菌落总数cfu/m3 2500 依据仪器定b19 放射性氡222Rn Bq/m3 400 年平均值。

温湿度气象条件对照表

温湿度气象条件对照表气象条件对于人类的生活和工作环境至关重要。

其中,温度和湿度是两个最基本的气象要素。

本文档将提供一个温湿度气象条件对照表,以帮助人们更好地了解不同温湿度条件对人体和环境的影响。

温度温度是指空气中的热量程度,通常以摄氏度(℃)或华氏度(℉)为单位。

下面是一些常见的温度以及它们可能产生的影响:- 低于-20℃:极低温度,可能导致严重的冻伤和低体温症。

- -20℃到0℃:严寒,可能导致冻伤和低体温症。

- 0℃到10℃:寒冷,可能引起感冒和呼吸道感染。

- 10℃到20℃:凉爽,适宜人体活动。

- 20℃到30℃:温暖,舒适的温度范围。

- 30℃以上:高温,可能导致中暑和脱水。

湿度湿度是指空气中水蒸气的含量。

它通常以相对湿度(RH)的百分比表示。

下面是一些常见的湿度范围以及它们可能产生的影响:- 低于30% RH:干燥,可能导致皮肤干燥和呼吸不畅。

- 30% RH到60% RH:适宜的湿度范围,有益于人体和环境。

- 60% RH到90% RH:潮湿,可能引起不适和霉菌滋生。

- 高于90% RH:极度潮湿,容易导致霉菌滋生和爆发性增长。

温湿度的相互作用温度和湿度之间存在相互作用,它们共同决定了人体和环境的舒适度。

下面是一些常见的温湿度组合以及它们的影响:- 低温和低湿度:极寒和干燥,可能导致皮肤干燥和呼吸不畅。

- 低温和高湿度:寒冷和潮湿,可能引起不适和发霉。

- 高温和低湿度:炎热和干燥,可能导致脱水和皮肤干燥。

- 高温和高湿度:闷热和潮湿,容易导致中暑和霉菌滋生。

了解温湿度对人体和环境的影响十分重要。

通过这份温湿度气象条件对照表,您可以更好地判断当前的气象条件是否适宜,并采取相应的措施来保护自己的身体健康和环境的安全。

湿度及湿度测量的基本知识

湿度及湿度测量的基本知识 [2007-1-19]来源:正岛电器技术应用开发部随着社会的发展,社会的各行各业甚至在我们日常的生活中都和湿度联系得越来越紧密,在很多方面已经成为了非常重要的参数,那么到底怎样理解“湿度”及和它相关的一些名词呢?下面就让我们一起走进“湿度”的大家庭,一同去认识一下它们。

一、湿度定义湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。

对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。

首先让我们先来认识一下和湿度相关的几个常用名记词。

1、相对湿度(Relative humidity):在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。

日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。

总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压e)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压es)的百分比。

用符号表示为∶rh=e/es×100%但是,温度和压力的变化导致饱和水蒸气压的变化,rh也将随之而变化。

下面解释一下饱和水蒸气压饱和水蒸气压(Saturation Vapor Pressure):气体中所含水蒸气的量是有限度的,当这个量达到限度的状态即可称之为饱和,此时的水蒸气压即称为饱和水蒸气压。

此物理量亦随着温度,压力的变化而变化,并且0℃以下即使同一湿度,与水共存的饱和水蒸气压(esw)和与冰共存的饱和水蒸气压(esi)的值不同,通常所采用的是与水共存的饱和水蒸气压(esw)。

2、绝对湿度(Absolute humidity):单位体积(1m3)的气体中含有水蒸气的质量(g)。

表示∶D=g/m3但是,即使水蒸气量相同,由于温度和压力的变化气体体积也要发生变化,即绝对湿度D发生变化。

D为容积基准。

3、露点(Dew Point)温度较高的气体其所含水蒸气也较多,将此气冷却后,其所含水蒸气的量即使不发生变化,相对湿度增加,当达到一定温度时相对rh达到100%饱和,此时,继续进行冷却的话,其中一部分的水蒸气将凝聚成露。

空气温度湿度对照表

空气温度:空气温度也就是气温,是表示空气冷热程度的物理量。

空气中的热量主要来源于太阳辐射,太阳辐射到达地面后,一部分被反射,一部分被地面吸收,使地面增热;地面再通过辐射、传导和对流把热传给空气,这是空气中热量的主要来源。

而太阳辐射直接被大气吸收的部分使空气增热的作用极小,只能使气温升高0.015~0.02℃。

湿度表:湿度表是测量空气中湿度大小的仪器,即测定空气中水汽含量的仪器。

除了在气象工作中应用外,一般仓库中也常用它来检查湿度。

湿度表主要有三种类型:机械型、电动型和冷点或露点型。

常用的湿度表有干湿球温度表、通风干湿球温度表、手摇干湿球温度表、毛发湿度表等。

定义:湿度表用以测定空气湿度的仪表。

常见的有干湿球温度表、通风干湿球温度表、手摇干湿球温度表、毛发湿度表等。

湿度表是直接读出空气或其他气体中水汽含量的一种仪器,其示度通常以实际存在的水汽相对于该温度下不发生凝结时可能出现的最大水汽含量的百分率,即以相对限度来表示。

湿度表原理:常用的电学测湿元件为电阻式湿度片,是在一块基片两面涂上吸湿性的导电物质,当空气湿度变化,导电药品蒸发或吸收空气中的水汽,导致元件的电阻值变化。

可通过测定其电阻值与大气湿度的关系制成湿度表。

分类:湿度表主要有三种类型:机械型、电动型和冷点或露点型。

机械型湿度表在简单的机械型湿度表里,感应元件一般为有机物质,它随着周围空气或气体中水汽的变化而伸缩。

最常用的物质为人的头发。

其他物质可能是纸张、动物组织(如牛肠膜制成的薄皮)和木材。

如毛发湿度表。

电动型湿度表这种湿度表是测定吸湿物质的电阻变化并转换成相对湿度的百分率。

在一种创作方法中,一股很细的金丝或白金丝在玻璃圆筒体或聚苯乙烯圆筒体上绕成螺旋线,线间的空隙用薄膜或氯化锂这类吸湿性盐填塞。

在温度不变的情况下,金属线之间电阻的对数值差不多和相对温度的对数值呈线性关系。

电阻可以用惠斯登电桥或几个毫安表来测定,再转换为相对湿度.为了遥免盐膜的极化,最好用交流电或直流电通过反向整流器。

天气湿度常识知识点总结

天气湿度常识知识点总结一、湿度的概念湿度是指空气中水分含量的多少。

在大气环境中,湿度是用来描述水汽含量的重要参数,通常使用相对湿度来表示。

相对湿度就是空气中所含水蒸气的实际含量与该温度下最大含量的百分比,即相对湿度=实际含量/最大含量×100%。

二、湿度的影响1. 对人体的影响湿度过高或过低都会影响人体的健康。

当湿度过高时,人体排汗的效果会减弱,导致体温无法降低,容易出现中暑现象;而湿度过低时,会导致皮肤干燥、喉部不适和过敏现象。

2. 对植物的影响湿度直接影响植物的生长和发育,当湿度较高时,会导致植物生长缓慢,易感染病虫害;而湿度过低时,植物会枯萎、叶片干瘪。

3. 对动物的影响动物对湿度也有较强的适应能力,湿度不合适会影响动物的生长和健康。

例如,高湿度环境容易造成动物传染病的蔓延,而低湿度环境会导致动物的皮肤干裂和呼吸不畅。

4. 对环境的影响湿度也会影响环境的状态,例如高湿度容易导致霉菌滋生,墙壁发霉,引发各种问题。

而低湿度会导致静电的产生,造成电子设备的损坏。

三、湿度的测量1. 湿度计湿度计是用来测量空气中水汽含量的仪器,通常分为机械式湿度计、电子式湿度计和化学式湿度计。

机械式湿度计通过测量湿度对气压的影响来获得湿度值;电子式湿度计通过传感器和电路来获取湿度值;化学式湿度计则通过一些化学反应来间接反映湿度变化。

2. 露点计露点计是用来测量空气中露点温度的仪器,露点温度就是空气中当量湿度下达到饱和状态时的温度。

露点计通常通过冷却空气来测量露点温度,当冷却到达露点温度时就会有水汽凝结并显示出来。

3. 湿度计算除了使用湿度计和露点计外,还可以通过温度和压力来计算相对湿度。

根据气体状态方程,湿度与温度和压力的关系可以通过数学计算来得到。

四、湿度的调节在很多情况下,需要对空气中的湿度进行调节,常见的方法有以下几种:1. 加湿在干燥的环境中,可以通过加湿器来增加空气中的水汽含量。

加湿器通常分为蒸发式加湿器、超声波加湿器和喷雾加湿器等不同类型。

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1.1 附件1:ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析
1d
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8
mmHg,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/m
3
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
1.1 附件1:ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析
2d
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。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。
相对湿度只表示空气离饱和的程度,不表示空气湿度的绝对大小。例如,温度
在10℃、15℃时,若相对湿度均为70%,其绝对湿度是不同的,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,就表示空气距同温度下的饱和湿度远,空气较干
燥;相反就表示距离同温度下的饱和湿度近,空气较潮湿。某温度下的相对湿度为1
00%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,绝对湿度的高低决定相
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,绝对
湿度越高,占饱和湿度的百分比也越高,相对湿度必然越大,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。温度如发生了变化,则各种湿度也随之发生变化。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%则潮湿。
1.1 附件1:ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析
3d
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。绝对湿度给出了水分在空间的具体含量,相对湿度
则给出了大气的潮湿程度。
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,饱和水汽就变为不饱和水
汽。相反地,如果要将不饱和水汽变为饱和水汽,只要把温度降低到一定程度,不
饱和水汽就可以变为饱和水汽,此时多余的水蒸气就会产生凝结形成水珠。使空中
的不饱和水汽变成饱和水汽时的温度,或使空气中水蒸气产生凝结时的温度,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。
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:空气中最大水汽含量为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%,此时未饱和水汽变为饱和水汽,25℃
便是露点。
常温下的饱和湿度

℃ g/m3 ℃ g/m3 ℃ g/m3 ℃
g/
m3
1.1 附件1:ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析
4d
-30 0.33 -9 2.33 8 8.30 25
23.
0

-25 0.55 -8 2.54 9 8.80 26
24.
4

-24 0.60 -7 2.76 10 9.40 27
25.
8

-23 0.66 -6 2.99 11 10.0 28
27.
2

-22 0.73 -5 3.24 12 10.7 29
28.
7

-21 0.80 -4 3.51 13 11.4 30
30.
3

-20 0.88 -3 3.81 14 12.1 31
32.
1

-19 0.96 -2 4.13 15 12.8 32
33.
9

-18 1.05 -1 4.47 16 13.6 33
35.
7

-17 1.15 0 4.84 17 14.5 34
37.
6

-16 1.27 1 5.22 18 15.4 35
39.
6

-15 1.38 2 5.60 19 16.3 36
41.
8

-14 1.51 3 5.98 20 17.3 37
44.
0

-13 1.65 4 6.40 21 18.3 38
46.
3

-12 1.80 5 6.84 22 19.4 39
48.
7
1.1 附件1:ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析
5d
-11 1.96 6 7.30 23 20.6 40
51.
2

-10 2.14 7 7.80 24 21.8 45
65.
4
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