空气温度和相对湿度

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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!。

湿度和温度的关系

湿度和温度的关系

湿度和温度的关系
湿度和温度是大气中两个最基本的气象要素。

它们之间的关系非常密切,可以互相影响和制约。

首先,湿度指空气中水分子的含量。

温度越高,水分子的蒸发速度就越快,空气中的湿度也就越大;反之,温度越低,水分子的蒸发速度就越慢,空气中的湿度也就越小。

这就是为什么在夏天炎热时,人们会感到很闷热,因为空气中的湿度很大;而在冬天寒冷时,人们会感到很干燥,因为空气中的湿度很小。

其次,在同样的温度下,不同地方的湿度也可能不同。

这是因为地球表面上不同地区受到阳光照射和风向等自然条件影响不同。

例如,在海洋附近或雨林里,由于水分来源充足且蒸发速率较慢,所以相对湿度较高;而在沙漠或高原上,则由于水分来源缺乏且蒸发速率较快,所以相对湿度较低。

另外,湿度和温度还会对人类的健康产生影响。

当空气中的湿度过高时,人们会感到很闷热和不透气,容易出汗和脱水;当空气中的湿度过低时,人们会感到皮肤干燥、喉咙疼痛、眼睛干涩等不适症状。

而在高温高湿的环境下,人们容易出现中暑或热衰竭等严重后果。

最后,湿度和温度也对自然界的生态环境产生影响。

在植物生长过程中,如果空气中的湿度太低,则植物难以吸收足够的水分;如果空气中的温度太高,则植物容易受到伤害或死亡。

因此,在农业生产和林业管理中,合理控制湿度和温度是非常重要的。

总之,湿度和温度是大气中两个非常重要的气象要素,在自然界和人类生活中都扮演着不可替代的角色。

了解它们之间的关系可以帮助我们更好地适应自然环境,并做好相应的防护和管理工作。

相对湿度和温度的关系

相对湿度和温度的关系

相对湿度和温度的关系相对湿度和温度的关系,可真是个有趣的话题啊!想想,每当我们走在外面,阳光直晒着,额头上的汗水就像小溪一样流下来,这就是湿度在作怪了。

你可能会问,湿度到底是什么呢?简单来说,就是空气中水分的含量。

湿度高的时候,空气就像一个水袋,闷得你透不过气。

温度一升高,这种感觉就更明显了,简直是热锅上的蚂蚁,动也不是,坐也不是。

说到温度,大家肯定都知道,夏天的阳光那是个不折不扣的“热情”,动不动就让人浑身是汗。

而这时候,相对湿度就显得尤为重要。

湿度高,感觉像是身处蒸汽房,热气腾腾的;湿度低,哎呀,那简直是干燥得让人想打喷嚏。

每当这个时候,你是不是也会想,天哪,真是冷热交替,心情跟着起伏不定。

天气预报里讲的湿度,真是让人哭笑不得。

你刚打算出门,听到今天湿度90%,立马就想,“这天气跟水族馆一样”,出门前就得考虑多穿点衣服了。

而温度呢,若是正好在三十度上下,这个组合就让人觉得好像在进行一场生死攸关的“生存挑战”。

相对湿度和温度的搭配,真是个看似简单却蕴含深意的“魔法”,调皮得很。

要说湿度的影响,不光是让人感到闷热。

比如,空气中湿度高,衣服干得慢,想穿的那件衬衫挂了一整天还是湿漉漉的;湿度低的时候,头发也容易变得蓬松,跟“炸毛”一样,完全无法控制。

哈哈,这种时候走在街上,还真有些自带“发型”效果。

不过,有趣的是,有时候湿度高了,冬天的寒冷感觉反而不那么刺骨,温暖了不少。

奇妙吧?湿度的变化对我们的生活也有很多影响。

比方说,种植业就跟湿度有着密不可分的关系。

农民大叔们一到收成季节,总会盯着天气变化,湿度适中,庄稼就能长得健健康康,丰收在望;要是湿度太高,霉菌就会趁虚而入,抢了大叔们的“饭碗”。

所以说,湿度这东西,真是让人又爱又恨的角色。

不仅如此,湿度和温度的关系,还影响着我们每一个人的情绪。

科学家们说,湿度高的时候,人的情绪也容易波动,心情不好就像被“湿气”压着,整个人都懒洋洋的。

相反,湿度低的时候,人们会感到更加舒适,心情愉悦,仿佛太阳都多了一份温暖。

空气温度湿度对照表

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。

温度与相对湿度的关系

温度与相对湿度的关系

温度与相对湿度的关系
温度和相对湿度是气象学中两个重要的概念。

温度是指物体内部分子运动的速度,是衡量物体热量的物理量。

而相对湿度则是指空气中水蒸气的含量与该温度下最大水蒸气含量的比值,是衡量空气中水分含量的物理量。

温度和相对湿度之间存在着密切的关系。

一般来说,温度越高,空气中的水蒸气含量就越大,相对湿度就越低。

反之,温度越低,空气中的水蒸气含量就越小,相对湿度就越高。

当空气中的水蒸气含量达到饱和时,相对湿度就为100%。

此时,如果温度继续升高,空气中的水蒸气就会凝结成水滴,形成露水或雨水。

而如果温度继续降低,空气中的水蒸气就会凝结成冰晶,形成霜或雪。

在日常生活中,温度和相对湿度的变化对人们的健康和生活都有着重要的影响。

高温高湿的环境容易导致人体失水和中暑,而低温低湿的环境则容易导致皮肤干燥和呼吸道感染。

因此,了解温度和相对湿度的关系,合理调节室内温湿度,对于保护人们的健康和生活质量具有重要意义。

温度和相对湿度是气象学中两个重要的概念,它们之间存在着密切的关系。

了解温度和相对湿度的变化规律,对于人们的健康和生活
都有着重要的影响。

湿温度 干温度 相对湿度的大致关系

湿温度 干温度 相对湿度的大致关系

湿温度干温度相对湿度的大致关系下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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空气温湿度参数

空气温湿度参数

相对湿度相对湿度(Relative Humidity)。

空气有吸收水分的特征,湿度的概念是空气中含有水蒸气的多少。

它有三种表示方法:第一是绝对湿度,它表示每立方米空气中所含的水蒸气的量,单位是千克/立方米;第二是含湿量,它表示每千克干空气所含有的水蒸气量,单位是千克/千克·干空气;第三是相对湿度,表示空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比。

(也就是指在一定时间内,某处空气中所含水汽量与该气温下饱和水汽量的百分比。

)相对湿度用RH表示。

相对湿度的定义是单位体积空气内实际所含的水气密度(用d1 表示)和同温度下饱和水气密度(用d2 表示)的百分比,即RH(%)= d1/ d2 x 100%;另一种计算方法是:实际的空气水气压强(用p1 表示)和同温度下饱和水气压强(用p2表示)的百分比,即RH(%)= p1/ p2 x 100%。

干球温度:指温度计测得的空气温度,常采用摄氏温度。

在老式医疗用的温湿度计(现在CCTC 一厂还有在使用)左边那条温度计实测的温度即干球温度。

湿球温度:指湿球温度计测得的温度,常采用摄氏温度。

在老式医疗用的湿温度计右边的那条温度计上面就写着湿球温度。

可以发现它的构造,是在温度计的感温球包绕上一层棉纱,棉纱引到下面的水槽里,水槽注满水,水被棉纱吸上来包围着温度计的感湿球。

水在常温下蒸发必须有外界的热能支持才能进行,热能的供给速度和水蒸发的速度达到一个稳定的平衡,而在这个平衡界面的湿度就是湿球温度。

这湿球温度的大小将反映出空气相对湿度的大小。

温湿计:最原始的温湿计就像是老式医疗用的那种温湿度计,测定干球温度,然后与湿球温度比较差度,在刻度盘中查出现在实际的相对湿度的值,来得知现在空气的湿度状态。

这刻度盘中的数据来自被誉为“空调之父”的美国人开利研制出的空气焓湿图。

现在大部分采用特种感温感湿材料制成的温湿计,有的更加上机械旋转装置构成温湿自动记录仪,现在CCTC 普遍使用这种温湿记录仪。

空气温度湿度对照表

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。

湿度表: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。

又因为单独一个元件对温度比较敏感,只适用于有限的湿度范围,所以通常用几个元件使湿度范围从10%到90%。

冷点或露点型湿度表这种湿度表通常称作露点测定器,它测定露点温度,这是气体中水汽达到饱和点的温度,或者说相对湿度100%时的温度。

通常的程序是使抛光面冷却,一直到表面上刚好开始呈现露或一层水膜,然后测定表面的温度。

温度与湿度的关系

温度与湿度的关系

恒温恒湿箱内温度与湿度的关系恒温恒湿箱通过对温度和湿度的调控保证在一定的温度下,箱内湿度维持在某一范围内,以提供恒温恒湿的环境,通过风机循环,使工作室内部空间的温度和湿度更加均匀分布。

在某一温度下,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,它的单位是%。

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。

居室内一般温度保持在18-22°C为宜,有小孩的可以保持在22-24°C;湿度在50%-60%。

室内湿度过高,空气潮湿,有利于细菌繁殖,同时机体水分蒸发减少,出汗受抑制;室内湿度过低,空气干燥,水分蒸发快,导致呼吸道粘膜干燥,咽痛,口渴。

通风可调节室内温湿度。

温度、湿度与大气压强初中物理告诉我们:“大气压的变化跟天气有密切的关系.一般地说,晴天的大气压比阴天高,冬天的大气压比夏天高.”对这段叙述,就是老师也往往不易说清,笔者认为,这个问题可归结为温度、湿度与大气压强的关系问题.今谈谈自己的初步认识.我们通常所称的大气,就是包围在地球周围的整个空气层.它除了含有氮气、氧气及二氧化碳等多种气体外,还含有水汽和尘埃.我们把含水汽很少(即湿度小)的空气称“干空气”,而把含水汽较多(即湿度大)的空气称“湿空气”.不要以为“干”的东西一定比“湿”的东西轻.其实,干空气的分子量是28.966,而水汽的分子量是18.016,故干空气分子要比水汽分子重.在相同状况下,干空气的密度也比水汽的密度大.水汽的密度仅为干空气密度的62%左右.应当说,由于大气处于地球周围的一个开放空间,而不存在约束其运动范围的具体疆界,这就使它跟处于密闭容器中的气体不同.对一个盛有空气的密闭容器来说,只要容器中气体未达到饱和状态,那么,当我们向容器中输入水汽的时候,气体的压强必然会增加.而大气的情况则不然.当因自然因素或人为因素使某区域中的大气湿度增大时,则该区域中的“湿空气”分子(包括空气分子和水汽分子)必然要向周围地区扩散.其结果将导致该区域大气中的“干空气”含量比周围地区小,而水汽含量又比周围地区大.这犹如在大豆中掺入棉籽时其混合体密度要小于大豆密度一样,所以该区域的湿空气密度也就小于其它地区的干空气密度.这样,对该区域的一个单位底面积的气柱而言,其重量也就小于其它干空气地区同样的气柱这也就告诉我们,大气压随空气湿度的增大而减小.就阴天与晴天而言,实际上也就是阴天的空气湿度比晴天要大,因而阴天的大气压也就比晴天小.我们知道,气体分子的“碰撞”是产生气体压强的根本原因.因而对大气压随空气湿度而变化的问题,我们也可以由此作出解释,根据气体分子运动的基本理论,气体分子的平均速率:则气体分子的平均动量(仅考虑其大小)由此可见,平均质量大的气体分子,其平均动量也大(有的文献①中所言:“干空气的平均速度也大于湿空气”,是不正确的).而对相同状况下的于空气与湿空气来说,由于于空气中的气体分子密度及分子的平均质量都比湿空气要大,且干空气分子的平均动量也比湿空气大,因而湿度小的干空气压强也就比湿度大的湿空气大.当我们给盛有空气的密闭容器加热的时候,则其压强当然也会增大.而对大气来说情况就不同了.当某一区域的大气温度因某种因素而升高时,必将引起空气体积的膨胀,空气分子势必要向周围地区扩散.温度高,气体分子固然会运动得快些,这将成为促进压强增大的因素.但另一方面,随着温度的升高,气体分子便向周围扩散,则该区域内的气体分子数就要减少,从而形成一个促使压强减小的因素.而实际的情况乃是上述两种对立因素共同作用的结果.至于这两种因素中哪个起主要作用,我们不妨来看一看大陆及海洋上气压随气温变化的实际情况.我们说,夏季大陆上气温比海洋上高,由于大陆上的空气向海洋上扩散,而使大陆上的气压比海洋上低;冬季大陆气温比海洋上低,由于海洋上空气要向大陆上扩散,又使大陆上气压比海洋上高.而由此可见,在温度变化和分子扩散两个因素中,扩散起着主要的、决定性的作用.应当指出,这里所说的扩散,是指空气的横向流动.因为由空气的纵向流动并不能改变竖直气柱的重量(有的文献②把因温度而产生的气压变化说成是空气沉浮的结果,这是不妥的),因而也就不能改变大气的压强(对重力加速度g因高度变化而产生的影响完全可以忽略).由于地球上的大气总量是基本上恒定的.当一个地区的气温增加时,往往伴随着另一个地区温度的降低,这就为高温处的空气向低温处扩散带来了可能.而扩散的结果常常是高温处的气压比低温处低.当我们生活的北半球是接受太阳热量最多的盛夏时,南半球却是接受太阳热量最少的严冬.这时,由于北半球的空气要向南半球扩散而使北半球的气压较南半球要低.而由于大气总量基本不变,则此时北半球的气压就低于标准大气压,南半球的气压当然也就会高于标准大气压.同样,空气的反方向扩散又会使北半球冬季的气压高于标准大气压.因而,在北半球,冬季的大气压就会比夏季要高.当然,大气压的变化是很复杂的,但对中学课本上的说法作上述解释还是可以的在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。

空气温度湿度标准

空气温度湿度标准

空气温度湿度标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:空气温度湿度标准是指根据不同的环境要求以及人体舒适度为基础制定的温度和湿度范围,以便为人们提供一个舒适健康的生活和工作环境。

空气温度和湿度直接影响着人们的生理和心理状态,过高或者过低的温湿度会导致人们感到不适和疲劳,甚至会影响到他们的工作效率和健康。

制定空气温度湿度标准是十分必要的。

一般来说,空气温度适宜范围为20°C-25°C之间,湿度适宜范围为40%-60%之间。

在夏季,由于气温高湿度大,人们容易出汗,如果空调温度太低,会导致人们感到冷而不适,如果湿度太高,会增加人们的体感温度,使人感到闷热不适。

而在冬季,由于气温低湿度小,如果室内温度过低,会使人感到寒冷,如果湿度太低,会导致人们感到干燥不适。

对于不同的场所和用途,空气温度湿度标准也有所不同。

办公室的空气温度通常设置在22°C-24°C,湿度保持在40%-60%,以确保员工在工作时既不感到过于炎热,也不感到过于干燥。

而在医院手术室,空气温度要保持在24°C-26°C之间,湿度保持在50%-60%,以确保手术室内的环境干净、无菌和舒适。

除了一般的生活和工作环境外,空气温度湿度标准在一些特殊的场所和行业也有着重要的应用。

在温室种植业中,空气温度湿度的控制是非常重要的,过高或者过低的温湿度都会对植物的生长和产量造成影响。

又如,在食品加工业中,空气温度湿度的控制是确保食品安全和质量的关键,过高或者过低的温度湿度会影响食品的保存和品质。

在社会生活中,动物园、博物馆、图书馆等公共场所也需要根据不同的展示物品需求制定空气温度湿度标准,以确保展品的保存和观赏效果。

一些科研实验室和生产车间也需要根据工艺要求制定空气温度湿度标准,以确保实验和生产的正常进行。

空气温度湿度标准在各个领域都有着重要的作用,它不仅可以帮助人们创造一个舒适健康的生活和工作环境,还可以保障生产、研究和展示活动的顺利进行。

(整理)温度与相对湿度、气候、天气的关系 4

(整理)温度与相对湿度、气候、天气的关系 4

温度与相对湿度、气候、天气的关系绝对湿度(1)定义或解释①空气里所含水汽的压强,叫做空气的绝对湿度。

②单位体积空气中所含水蒸汽的质量,叫做空气的绝对湿度。

(2)单位绝对湿度的单位习惯用毫米水银柱高来表示。

也常用l 立方米空气中所含水蒸汽的克数来表示。

(3)说明①空气的干湿程度和单位体积的空气里所含水蒸汽的多少有关,在一定温度下,一定体积的空气中,水汽密度愈大,汽压也愈大,密度愈小,汽压也愈小。

所以通常是用空气里水蒸汽的压强来表示湿度的。

②湿度是表示空气的干湿程度的物理量。

空气的湿度有多种表示方式,如绝对湿度,相对湿度、露点等。

相对湿度 254P su x =∙(1)定义或解释①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。

②在某一温度时,空气的绝对湿度,跟在同一温度下的饱和水汽压的百分比值,叫做当时空气的相对湿度。

(2)说明①实际上碰到许多跟湿度有关的现象并不跟绝对湿度直接有关,而是跟水汽离饱和状态的程度有直接关系,因此提出了一个能表示空气中的水汽离开饱和程度的新概念——相对湿度。

也是空气湿度的一种表示方式。

②由于在温度相同时,蒸汽的密度和蒸汽压强成正比,所以相对湿度通常就是实际水蒸汽压强和同温度下饱和水蒸汽压强的百分比值。

露点(1)定义或解释①使空气里原来所含的未饱和水蒸汽变成饱和时的温度,叫做露点。

②空气的相对湿度变成100%时,也就是实际水蒸汽压强等于饱和水蒸汽压强时的温度,叫做露点。

(2)单位习惯上,常用摄氏温度表示。

(3)说明①人们常常通过测定露点,来确定空气的绝对湿度和相对湿度,所以露点也是空气湿度的一种表示方式。

例如,当测得了在某一气压下空气的温度是20℃,露点是12℃那么,就可从表中查得20℃时的饱和蒸汽压为17.54mmHg ,12℃时的饱和蒸汽压为lO.52mmHg 。

则此时:空气的绝对湿度p=10.52mmHg ,空气的相对湿度.B=(10.52/17.54)×100%=60%。

洁净区温度和相对湿度的控制范围

洁净区温度和相对湿度的控制范围

洁净区温度和相对湿度的控制范围
洁净区是指在生产和实验等环境中,要求空气质量达到一定洁净度要求的区域。

洁净区的温度和相对湿度的控制范围可以根据具体的应用需求和标准来确定。

以下是常见的洁净区温度和相对湿度控制范围的一些示例:
1. ISO 14644-1标准中给出的洁净室的温度和湿度控制范围: - 温度控制范围:20℃-25℃
- 相对湿度控制范围:30%-70%
2. 在一些生产工艺中,对空气质量要求更高,需要更严格的温度和湿度控制:
- 温度控制范围:18℃-22℃
- 相对湿度控制范围:40%-60%
需要注意的是,洁净室的温度和相对湿度控制范围的具体数值可能会根据不同的行业、应用和标准有所差异。

在确定洁净室的温度和湿度控制范围时,应结合具体的需求和标准进行评估和确定。

空气湿度和温度的关系

空气湿度和温度的关系

空气湿度和温度的关系一、空气湿度和温度的定义空气湿度指空气中水汽的量,一般用相对湿度来表示;而温度是指空气的热度,一般用摄氏度或华氏度来表示。

二、空气湿度与温度的关系1. 相对湿度与温度的关系相对湿度是指空气中水汽的含量占总含湿量的百分比,其计算公式为:相对湿度=100%×(水汽压/饱和水汽压)。

其中,饱和水汽压与温度有关,温度越高,饱和水汽压越大,而相对湿度随之降低。

因此,相对湿度和温度是成反比的关系。

2. 温度对水汽状况的影响温度对水汽的凝结、蒸发、扩散等过程都有影响。

当空气温度下降时,水汽凝结成水滴或冰晶,形成雾、霜或雪等气象现象;而当空气温度升高时,水汽蒸发增多,导致干旱和蒸发散失增加。

同时,温度也会影响空气中水汽的含量和分布,从而影响大气稳定度、天气变化等。

三、空气湿度和温度对人体的影响1. 湿度对人体的影响过高或过低的湿度都会影响人体的健康。

过高的湿度容易引起潮湿、发霉、细菌滋生等,导致呼吸系统疾病和过敏反应;过低的湿度则会使皮肤失水、喉咙发干、口干舌燥,影响身体免疫力和呼吸道舒适度。

2. 温度对人体的影响过高或过低的温度也会对人体产生不同的影响。

过高的温度会导致皮肤出汗散热不畅,出现中暑、热衰竭等症状;而过低的温度会使血管收缩、神经末梢麻痹等,引起冻伤、感冒等疾病。

四、如何调节空气湿度和温度?1. 调节空气湿度(1) 控制室内通风通气,保持空气流通。

(2) 安装加湿器或除湿器等设备,调节室内湿度。

(3) 使用植物、吸湿石、木炭等物品,吸附室内湿气。

2. 调节空气温度(1) 控制室内空调、暖气等设备,调节室内温度。

(2) 增加室内绝缘材料,减少室外温度对室内温度的影响。

(3) 控制室内阳光照射和采光,避免过度照射。

综上所述,空气湿度和温度是密切相关的,它们互相影响、互相制约。

了解空气湿度和温度的关系,对于人们的健康和舒适度有很重要的作用。

因此,我们需要采取恰当的方法调节室内湿度和温度,创造一个舒适健康的居住环境。

最适合的室内温度和湿度

最适合的室内温度和湿度

最适合的室内温度和湿度室内温度和湿度是影响人们生活舒适度的两个重要因素,不同的季节和气候条件下,人们对室内温度和湿度的需求也不同。

那么最适合的室内温度和湿度是多少呢?本文将从不同季节、不同气候条件、人体健康等多个方面探讨最适合的室内温度和湿度。

一、春季最适合的室内温度和湿度春季气候变化较大,早晚温差较大,需要保持室内温湿度的平衡。

根据国家标准,春季最适合的室内温度为18-22℃,相对湿度为40%-60%。

在春季,由于气温回升,空气中水分蒸发增加,相对湿度会有所下降。

此时可以使用加湿器来保持室内相对湿度在40%-60%之间。

二、夏季最适合的室内温度和湿度夏季气候炎热潮湿,容易导致人体脱水和中暑。

根据国家标准,夏季最适合的室内温度为26-28℃,相对湿度为50%-60%。

在夏季,由于气温过高,空气中水分蒸发增加,相对湿度会有所下降。

此时可以使用空调和加湿器来保持室内温湿度的平衡。

三、秋季最适合的室内温度和湿度秋季气候干燥凉爽,需要保持室内适当的湿度。

根据国家标准,秋季最适合的室内温度为18-22℃,相对湿度为40%-60%。

在秋季,由于气温回降,空气中水分蒸发减少,相对湿度会有所上升。

此时可以使用加湿器来保持室内相对湿度在40%-60%之间。

四、冬季最适合的室内温度和湿度冬季气候寒冷干燥,需要保持室内适当的温暖和湿润。

根据国家标准,冬季最适合的室内温度为18-22℃,相对湿度为40%-60%。

在冬季,由于气温过低,空气中水分蒸发减少,相对湿度会有所上升。

此时可以使用加湿器来保持室内相对湿度在40%-60%之间。

五、不同气候条件下的最适合的室内温度和湿度除了季节因素外,不同气候条件下的最适合的室内温度和湿度也有所不同。

在干燥地区,需要保持室内适当的湿度;在潮湿地区,需要保持室内适当的通风和除湿。

在高海拔地区,由于气压较低,需要保持室内适当的温暖和湿润。

六、人体健康对最适合的室内温度和湿度的要求人体健康对最适合的室内温度和湿度也有一定要求。

空气温度湿度标准

空气温度湿度标准

空气温度湿度标准
空气的温度和湿度标准因季节和人群而异。

以下是一些常见的参考标准:
1. 夏季室内温度保持在25℃左右,相对湿度在40%至50%之间,人体感觉比较舒适。

2. 冬季室内温度在20℃左右,相对湿度在60%至70%之间。

3. 对于老人和小孩,室内湿度适宜范围在45%至50%之间。

4. 对于有哮喘等呼吸道系统疾病的患者,适宜的室内湿度在40%至50%之间。

此外,室内的温度基本上保持在18℃至22℃之间是比较适合的。

请注意,这些标准仅供参考,实际的标准可能会因个人感受、地理位置、气候条件等因素而有所不同。

空气相对湿度和温度变化相反的原因

空气相对湿度和温度变化相反的原因

空气相对湿度和温度变化相反的原因1. 引言空气相对湿度和温度是大气中两个重要的物理量,它们在气象学、环境科学以及生活中都具有重要的意义。

但是,我们常常会观察到一个现象:当温度上升时,空气相对湿度却下降;当温度下降时,空气相对湿度却上升。

这种看似矛盾的现象实际上有其合理的科学解释。

本文将深入探讨空气相对湿度和温度变化相反的原因。

2. 空气相对湿度的定义和测量方法空气相对湿度是指空气中所含水蒸气的含量与该温度下饱和水蒸气含量的比值,通常以百分比表示。

相对湿度的测量可以使用湿度计、温度计和压力计等仪器。

在气象观测中,常用的湿度计有湿度表、干湿球温度计和电子湿度计等。

3. 温度对空气相对湿度的影响3.1 水蒸气饱和压与温度的关系在空气中,水蒸气的饱和压与温度有密切的关系。

随着温度的升高,水蒸气的饱和压也会增加;温度的降低则会导致水蒸气的饱和压下降。

这是因为温度的变化会影响水分子的热运动,从而影响水蒸气的生成和消失。

3.2 饱和水蒸气含量与温度的关系根据气体物理学的知识,饱和水蒸气含量与温度呈指数关系。

当温度上升时,饱和水蒸气含量呈指数增加;当温度下降时,饱和水蒸气含量呈指数减少。

这意味着在相同的温度下,空气中所能含有的水蒸气的数量是有限的。

3.3 空气中水蒸气含量与相对湿度的关系空气中的水蒸气含量与相对湿度之间存在着紧密的关系。

相对湿度是空气中所含水蒸气含量与该温度下饱和水蒸气含量的比值。

由于饱和水蒸气含量与温度的关系,我们可以得出一个结论:在相同的温度下,空气中所能含有的水蒸气的数量是有限的,当空气中所含水蒸气的数量接近饱和水蒸气含量时,相对湿度就会接近100%;反之,当空气中所含水蒸气的数量远低于饱和水蒸气含量时,相对湿度就会接近0%。

4. 温度对空气相对湿度变化的影响4.1 温度升高时的相对湿度变化当温度升高时,空气中的饱和水蒸气含量增加,但实际所含水蒸气的数量没有增加。

这就导致了相对湿度的下降。

相对湿度与温度计算公式

相对湿度与温度计算公式

相对湿度与温度计算公式
相对湿度(RH)是大气中所含水汽的实际含量与该温度下饱和水汽含量的百分比,通常表示为百分数。

其计算公式为:
RH = (实际水汽含量 / 饱和水汽含量) × 100%
其中,实际水汽含量与饱和水汽含量均与温度有关。

在温度为T (单位为摄氏度)时,未饱和空气的饱和水汽压力为e,实际水汽压力为e',则
RH = (e' / e) × 100%
饱和水汽压力e可通过查表或计算公式得出。

常用的计算公式为:
e = 6.112 × exp[17.67 × T / (T + 243.5)]
其中exp为自然对数的底数e的指数函数。

实际水汽压力e'可通过水汽压强计等仪器测量得出。

若未测量该参数,则可根据气温和相对湿度的数据,通过一定的计算得到。

空气温湿度参数

空气温湿度参数

相对湿度相对湿度(Relative Humidity)。

空气有吸收水分的特征,湿度的概念是空气中含有水蒸气的多少。

它有三种表示方法:第一是绝对湿度,它表示每立方米空气中所含的水蒸气的量,单位是千克/立方米;第二是含湿量,它表示每千克干空气所含有的水蒸气量,单位是千克/千克·干空气;第三是相对湿度,表示空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比。

(也就是指在一定时间内,某处空气中所含水汽量与该气温下饱和水汽量的百分比。

)相对湿度用RH表示。

相对湿度的定义是单位体积空气内实际所含的水气密度(用d1 表示)和同温度下饱和水气密度(用d2 表示)的百分比,即RH(%)= d1/ d2 x 100%;另一种计算方法是:实际的空气水气压强(用p1 表示)和同温度下饱和水气压强(用p2表示)的百分比,即RH(%)= p1/ p2 x 100%。

干球温度:指温度计测得的空气温度,常采用摄氏温度。

在老式医疗用的温湿度计(现在CCTC 一厂还有在使用)左边那条温度计实测的温度即干球温度。

湿球温度:指湿球温度计测得的温度,常采用摄氏温度。

在老式医疗用的湿温度计右边的那条温度计上面就写着湿球温度。

可以发现它的构造,是在温度计的感温球包绕上一层棉纱,棉纱引到下面的水槽里,水槽注满水,水被棉纱吸上来包围着温度计的感湿球。

水在常温下蒸发必须有外界的热能支持才能进行,热能的供给速度和水蒸发的速度达到一个稳定的平衡,而在这个平衡界面的湿度就是湿球温度。

这湿球温度的大小将反映出空气相对湿度的大小。

温湿计:最原始的温湿计就像是老式医疗用的那种温湿度计,测定干球温度,然后与湿球温度比较差度,在刻度盘中查出现在实际的相对湿度的值,来得知现在空气的湿度状态。

这刻度盘中的数据来自被誉为“空调之父”的美国人开利研制出的空气焓湿图。

现在大部分采用特种感温感湿材料制成的温湿计,有的更加上机械旋转装置构成温湿自动记录仪,现在CCTC 普遍使用这种温湿记录仪。

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第 三 章
在人类作业或起居环境中,气温、湿度、热辐射和气流速度对人 体的影响是可以相互替代的。某一参数的变化对人体的影响,可 以由另一参数的相互变化所补偿。


把微气候参数以及对冷热感觉有显著影响的微气候参数的各种组

合的综合指标,称之为微气候指标,其中重要的组合有:空气温

度和周围表面温度;空气温度、周围表面温度和气流速度;空气
12/63
四、辐射热


热辐射:物体在绝对温度大于0 K时的辐射能量。

热辐射是一种红外线,它不能加热气体,但能被周围物体所吸收
而转变成热能,从而使物体升温,成为二次辐射源。


人体也向外界辐射热量。当周围物体表面温度超过人体表面温度

时,周围物体向人体辐射热能使人体受热,称为正辐射;反之,

最初规定氯化铵与冰的混合物为0°F;人
环 境
的体温为100°F。后来规定在标准状态下
纯水与冰的混合物为32°F;水的沸点为
212°F。两个标准点之间均匀划为180等
分,每份为1°F。
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一、空气温度(气温)
6/63

空气的冷热程度叫做气温。气温通常由干球温度计(寒暑

案例:高校微机实验室的微气候环境设计
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第一节 微气候要素及其相互关系
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微气候是指生产、生活过程中现场所处的局部环境中


的气候状况,包括下列4个重要参数:

空气气温

空气湿度


气流速度

热辐射条件
微气候环境直接影响人的情绪、疲劳程度、健康、舒 适感觉和工作效率。

1m/s)。 现在各种便携式电子(热球)微风仪(如图3-2、图3-4
所示)、手持式风向风速仪(如图3-3所示)和智能热风式风速仪

都已经诞生,大大方便了测试工作。


环 境
图3-2 电子(热球)微风仪
图3-3 手持式风向风速仪
图3-4便携式风速仪
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是由于冷热空气对流所致。冷热温差越大,产生的气流也越大。
微 气
气流速度的大小对人体散热速度产生直接影响,因此它是评

价微气候条件的主要因素之一。


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测定气流速度的仪器
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第 三 测定室内气流速度一般用热球微风仪(测量范围:0.05-


表)测定,称为干球温度。气温的标度分摄氏温标(℃)和华氏
温标(℉)。我国法定采用摄氏温标(℃),而美国则常采用华

氏温标(℉),两种温标的换算关系为




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二、空气湿度
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定义:

空气的干湿程度,分为绝对湿度和相对湿度。
从干球温度与湿球温度查找相对湿度表
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第 三 章
微 气 候 环 境
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10/63 三、气流速度(风速)

气流速度:空气的流动速度(m/s)。


人类作业或生活起居场所中的气流速度除风力影响外,主要

携式温湿度计(见图3-1)、智能湿度测量

便携式温湿度 仪和单片微机测湿系统。它们都无须人工干

计2
预,实时性强,可以处理较多的数据;有的
还可配多种探头以适应不同测量要求,实现
在线数据记录、图形记录等;同时,配备报
警功能以视觉、听觉、电子邮件形式发出报
图3-1便携式温湿度计 警信号。
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环 境
内插一支水银温度计制成。其平均辐
射系数为0.95,铜球越薄越好。测量
范围为20~120℃,精度为±1℃。打
开热辐射源,黑球温度上升,关闭热 辐射源,黑球温度下降,其差值为实
图3-5黑球温度计
际辐射温度。
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14/63 五、微气候各要素之间的相互关系

(1) 绝对湿度:每立方米(m3)空气内所含的水汽克数。

(2) 相对湿度:某气温、压力条件下空气的水汽压强与相同温度、

压力 条件下饱和水汽压强的百分比。


相对湿度在70%以上称为高气湿,低于30%称为低气湿。

测量:
相对湿度可用通风干湿表或干湿球温度计测量。干湿球温度计中, 湿球温度计指示的温度叫湿球温度,湿球温度略低于干球温度。

称为负辐射。

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四、辐射热


热辐射强度:热辐射体单位时间、单位面积上所辐射出

的热量(J/cm2·min)。

测量热辐射可用黑球温度计。

它是在直径为15.7mm的铜制球形表

面涂上黑颜色(为无光泽黑球),球

温度、周围表面温度、气流速度和相对湿度;空气温度、气流速
度和相对湿度;空气温度和相对湿度。
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第二节 人体的热交换与平衡
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智能湿度测量技术的发展
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便携式温湿
单片微机的广泛应用和半导体存储器件

度计1
技术的发展促进了智能湿度测量技术的发展。

几种基于半导体温度、湿度传感器,微型计

算机完成计算,半导体记忆器件存储数据的

便携式实时测量系统已得到广泛使用。如便
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第 三 章
微 气 候 环 境
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三 华氏温标

由华伦海特(Fahrenheit
微 气
1686──1736荷兰)于1714年建立。他
第 三 章 1/63
微 气 候 环 境
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第三章 微气候环境
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本章内容



微气候要素及其相互关系

人体的热交换与平衡

微气候环境对人的影响


改善微气候环境的措施
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