相对湿度和绝对湿度
知识点:绝对湿度与相对湿度PPT.
知识点:绝对湿度与相对湿度
每1m3 湿空气中所含有水蒸汽的质量,称为绝对湿度。绝 对湿度在数值上等于水蒸汽分压力下水蒸汽的密度。绝对湿度 表示在单位容积的湿空气中水蒸汽的绝对含量。 mvap pvap vap kg/m3 (1) V RvapT 在一定温度下饱和湿空气的绝对湿度达到最大值,称为饱 和绝对湿度ρ s,其计算式为 ps s 3 kg/m (2) RvapT 绝对湿度只能说明湿空气中实际所含的水蒸汽质量的多少 而不能说明湿空气干燥或潮湿的程度及吸湿能力的大小。湿空 气的绝对湿度与同温度下饱和湿空气的绝对湿度之比,称为相
知识点:绝对湿度与相对湿度
对湿度,用符号φ 表示 vap 100% s
(3)
相对湿度反映了未饱和湿空气接近饱和湿空气的程度, 其值在0~1之间。 当φ =0时,空气为干空气,φ =1时,空 气为饱和湿空气。φ 还可表示为
pvap ps汽分压力pvap愈大,则水蒸汽含量 愈多φ 越大,也就愈接近饱和湿空气。
绝对湿度与相对湿度和露点
绝对湿度、相对湿度、露点、绝热饱和温度绝对湿度(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(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%。
绝对湿度与相对湿度对照表
绝对湿度与相对湿度对照表
湿度(Humidity)是指空气中水蒸气的量,它是大气中最重要的因素之一。
绝对湿度和相对湿度是衡量空气湿度的两种常用指标。
它们有着密切的关系,所以下面我们就对它们进行一下介绍,并做一个绝对湿度与相对湿度的对照表。
首先我们来看看什么是绝对湿度和相对湿度。
绝对湿度是指单位体积内水分子的总量,它是由温度和压强来决定的,它是以克分子/立方米(g/m)为单位来计算的。
而相对湿度是指气温下空气中湿气与最多湿气量之比,相对湿度是以百分比(%)来计算的。
绝对湿度和相对湿度之间有着密切的联系,当温度变化时,绝对湿度也会随之变化,而相对湿度则不变。
这是因为当温度升高时,空气的容量也会随之增加,但空气中的湿度分子量不变,因此绝对湿度会随之降低,而相对湿度却不会受到温度变化的影响。
下面我们来看一下绝对湿度和相对湿度之间的对照表:
绝对湿度/ g/m3 | 对湿度/ %
-- | --
21 | 50%
17 | 45%
13 | 40%
9 | 35%
5 | 30%
2 | 25%
0 | 20%
从上表可以看出,当绝对湿度(g/m3)为21时,相对湿度(%)为50%,当绝对湿度(g/m3)为17时,相对湿度(%)为45%,以此类推。
据此可以推算出绝对湿度和相对湿度的变化情况。
掌握绝对湿度和相对湿度的变化,是我们了解空气湿度的重要参考,从而便于我们对空气湿度进行监控,从而进行更有效、全面的空气污染防治工作。
综上所述,绝对湿度和相对湿度是空气湿度衡量的两种指标,它们存在着密切的关系,变化也有一定的规律,有助于我们对空气湿度的监控工作。
绝对湿度与相对湿度
④、湿度温度系数
❖ 湿敏元件的湿度温度系数是表示感湿特性曲线随环境 温度而变化的特性参数。
❖ 在不同的环境温度下,湿敏元件的感湿特性曲线是不 相同的,它直接给测量带来误差。
❖ 湿敏元件的湿度温度系数定义为;在湿敏元件感湿特 征量恒定的条件下,该感湿特征量值所表示的环境相 对湿度随环境温度的变化率。
❖ 由湿敏元件的湿度温度系数值,即可得知湿敏元件由 于境环温度的变化所引起的测湿误差。
MgCr2O4—TiO2 湿敏元件的温度特性
⑤、响应时间
❖ 响应时间反映湿敏元件在相对湿度变化时输 出特征量随相对湿度变化的快慢程度。
❖ 一般规定:响应相对湿度变化量的63.2%时 所需要的时间为响应时间。
❖ 在标记时,应写明湿度变化区的起始与终止 状态。人们希望响应时间快一些为好。
K2O一Fe2O3湿度敏感器件的响应特性曲线
⑥、湿滞回线和湿滞回差
❖ 各种湿敏元件吸湿和脱湿的响应时间各不 相同,而且吸湿和脱湿的特性曲线也不相 同。一般总是脱湿比吸湿迟后,我们称这 一特性为湿滞现象
Mn3O4- TiO2湿敏器件 在80℃时的湿滞回线
•湿滞回线定义:湿滞现象可
以用吸湿和脱湿特征曲线所构 成的回线来表示,我们称这一 回线为湿滞回线。
F.W.Dummore研制成功浸涂式LiCl湿敏元件才 开始的,从此以后,已有几十种湿敏元件及 传感器应运而生。
湿度检测的重要性
❖ 湿度与科研、生产、人们生活、植物生长有密切 关系,环境的湿度具有与环境温度同等重要意义。
❖ 目前人们对湿度的重视程度远不及对温度的重视。 因此湿度测量技术的研究及其测量仪器远不如温 度测量技术与仪器那样精确与完善。
如何区分:烟气绝对湿度、相对湿度、含湿量、水汽百分比
如何区别烟气绝对湿度、相对湿度、含湿量、水汽百分比等湿空气中的水蒸汽的含量有多种表示方式,包括:绝对湿度、相对湿度、饱和度、饱和湿度、含湿量、水气百分比...1、绝对湿度(ρw)绝对湿度指单位容积空气中含有的水汽质量,即空气中的水汽密度,计量单位为以g/cm3或者kg/m3。
2、饱和湿度(ρv)饱和湿度是指在一定的气压和一定的温度的条件下,单位体积的空气中能够含有水蒸汽的最大限度,等于饱和空气的绝对湿度,计量单位为以g/cm3或者kg/m3。
饱和湿度与温度有关,温度越高,对应的饱和湿度越大。
3、相对湿度(φ)相对湿度是指在空气的绝对湿度(ρw)与同温度下饱和空气的绝对湿度(ρv)之百分比,它等于空气的水汽分压(Pw)与同温度下饱和水汽分压(Ps)之百分比,计量单位为%。
以上三者有如下关系:相对湿度=绝对湿度/饱和湿度×%对于饱和空气而言,相对湿度为100%。
对于不饱和空气而言,温度升高,绝对湿度不变,相对湿度减小。
相对湿度φ介于0和1之间,φ越小表示空气越干燥,吸取水蒸气的能力越强,反之,则空气越潮湿,吸取水蒸气的能力越差。
φ的大小直接反映了湿空气的吸湿能力,也反映了湿空气接近饱和的程度,故又称饱和度。
4、含湿量(d)湿空气中1kg干空气所包含的水汽质量称为含湿量。
单位:g/kg 干空气。
饱和含湿量与饱和湿度有点类似,即1kg干空气所能包含的最大水汽质量,同样与温度有关,温度越高,饱和含湿量越大。
5、水气百分比(%)烟气治理工程设计中,烟气成分体积百分比是关键参数,其中湿烟气中H2O的体积百分比,即水汽百分比。
它的各种俗称很多,如烟气含水量,烟气含湿量,烟气湿度等等。
叫什么无所谓,总之你知道它是体积百分比就好,等于湿基烟气中水蒸气的体积占的总烟气体积的百分比,计量单位为%。
因此有如下关系:干基烟气量=湿基烟气量×(1-烟气含水量%)6、雾滴含量湿法脱硫设计有一项技术要求:除雾器出口雾滴含量保证值一般为75mg/Nm3。
如何区分:烟气绝对湿度、相对湿度、含湿量、水汽百分比
如何区分:烟气绝对湿度、相对湿度、含湿量、水汽百分比如何区别烟气绝对湿度、相对湿度、含湿量、水汽百分比等湿空气中的水蒸汽的含量有多种表示方式,包括:绝对湿度、相对湿度、饱和度、饱和湿度、含湿量、水气百分比...1、绝对湿度(ρw)绝对湿度指单位容积空气中含有的水汽质量,即空气中的水汽密度,计量单位为以g/cm3或者kg/m3。
2、饱和湿度(ρv)饱和湿度是指在一定的气压和一定的温度的条件下,单位体积的空气中能够含有水蒸汽的最大限度,等于饱和空气的绝对湿度,计量单位为以g/cm3或者kg/m3。
饱和湿度与温度有关,温度越高,对应的饱和湿度越大。
3、相对湿度(φ)相对湿度是指在空气的绝对湿度(ρw)与同温度下饱和空气的绝对湿度(ρv)之百分比,它等于空气的水汽分压(Pw)与同温度下饱和水汽分压(Ps)之百分比,计量单位为%。
以上三者有如下关系:相对湿度=绝对湿度/饱和湿度×%对于饱和空气而言,相对湿度为100%。
对于不饱和空气而言,温度升高,绝对湿度不变,相对湿度减小。
相对湿度φ介于0和1之间,φ越小表示空气越干燥,吸取水蒸气的能力越强,反之,则空气越潮湿,吸取水蒸气的能力越差。
φ的大小直接反映了湿空气的吸湿能力,也反映了湿空气接近饱和的程度,故又称饱和度。
4、含湿量(d)湿空气中1kg干空气所包含的水汽质量称为含湿量。
单位:g/kg 干空气。
饱和含湿量与饱和湿度有点类似,即1kg干空气所能包含的最大水汽质量,同样与温度有关,温度越高,饱和含湿量越大。
5、水气百分比(%)烟气治理工程设计中,烟气成分体积百分比是关键参数,其中湿烟气中H2O的体积百分比,即水汽百分比。
它的各种俗称很多,如烟气含水量,烟气含湿量,烟气湿度等等。
叫什么无所谓,总之你知道它是体积百分比就好,等于湿基烟气中水蒸气的体积占的总烟气体积的百分比,计量单位为%。
因此有如下关系:干基烟气量=湿基烟气量×(1-烟气含水量%)6、雾滴含量湿法脱硫设计有一项技术要求:除雾器出口雾滴含量保证值一般为75mg/Nm3。
湿空气的单位换算及计算公式
湿空气的单位换算及计算公式
1.相对湿度:
相对湿度是指在给定温度下,空气中实际含有的水蒸气质量与该温度下空气饱和状态下所能含有的最大水蒸气质量之比。
相对湿度的单位是百分比。
相对湿度的计算公式为:
相对湿度(%)=实际水蒸气质量/饱和水蒸气质量×100%
其中,实际水蒸气质量可以通过测量湿度传感器的输出值来得到,饱和水蒸气质量由饱和水蒸气压力表给出。
2.绝对湿度:
绝对湿度是指单位体积空气中所含有的水蒸气质量,通常以克/立方米(g/m^3)为单位。
绝对湿度的计算公式为:
绝对湿度(g/m^3)=水蒸气质量/空气体积
其中,水蒸气质量可以通过实际水蒸气质量除以空气体积来计算。
3.换算关系:
相对湿度和绝对湿度之间存在换算关系,可以通过相对湿度和温度来计算绝对湿度,反之亦然。
绝对湿度(g/m^3)=相对湿度(%)×饱和水蒸气密度(g/m^3)
其中,饱和水蒸汽密度可以通过水蒸气压力表和温度来查找。
4.空气中水蒸气的饱和水蒸气压力:
在空气中,水蒸气的饱和水蒸气压力是温度的函数。
通常可以通过查表或使用饱和水蒸气压力公式来获得。
饱和水蒸气压力随温度的变化可以使用Clausius-Clapeyron方程来近似表示:
ln(P/P0) = -(ΔH/R)× (1/T - 1/T0)
其中,P0是参考温度T0下的饱和水蒸气压力,ΔH是水蒸气的汽化热,R是气体常数,T是温度。
这些是湿空气中的单位换算及计算公式,能够帮助我们进行湿空气的相关计算与分析。
湿度的基本概念
湿度的基本概念
空气湿度的表示方法
一般常用绝对湿度、相对湿度和饱和差三种不同量度方法来表示空气湿度。
1、绝对湿度。
指每立方米空气中所含水汽的克数。
通常用水汽压大小来表示,其单位为百帕或毫米。
绝对湿度大,空气比较潮湿;绝对湿度小,空气比较干燥。
在一定温度下,空气中的水汽含量有一个较大的限度,达到这个限度时的水汽压,叫饱和水汽压。
饱和水汽压随着空气温度的升高而迅速变大。
2、相对湿度。
指空气中的实际水汽压(即绝对湿度)与当时温度下饱和水汽压的百分比。
相对湿度是个百分数,没有单位。
相对湿度小,说明当时的空气远没有达到饱和状态,空气高燥;相对湿度大,表明接近饱和,空气潮湿。
这种表示方法,便于对不同温度下的湿度进行比较,其用途广泛,农业上用此方法表示空气湿度,是我们介绍和掌握的重点。
3、饱和差。
指当时温度下的饱和水汽压与空气中实际水汽压之间的差值。
饱和差越小,说明空气越潮湿,饱和差越大说明空气越干燥。
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8mmHg,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/m3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。
环境湿度基本常识(附常温下的饱和湿度表)
湿度得基本概念空气中含有一定量得水蒸气,来自江河湖海与土壤水分得不断蒸发。
空气中得水蒸气含量越多,就越潮湿,反之就越干燥。
空气中得干燥与潮湿程度,就叫空气得湿度。
空气得湿度通常有以下几个概念: 1.绝对湿度(absolute humidity) 单位体积内得空气中,实际所含得水蒸气量,称为空气得绝对湿度。
用密度单位“g/m3”表示。
如lm3得空气中含有10、8g水蒸气,绝对湿度就就是10、8g/m3。
某温度下得绝对湿度,也可以用水汽压强单位毫米高水银柱( mmHg)近似地表示。
如水汽压强就是8mmHg,绝对湿度可近似地表示为8g/m3。
湿度与温度与水得蒸发强度有直接得关系,一般温度高,蒸发到空气中得水汽就多,绝对湿度就大,反之就小。
绝对湿度与温度成正比。
设空气得水汽密度为ρv,与之相对应得水蒸气分压为Pv,则根据理想气体状态方程有如下关系ρv=PvM/RT (1)式中,M为水汽得摩尔气体质量;R为摩尔气体常数;T为绝对温度。
2.饱与湿度(saturated humidity) 在一定温度下,空气中水蒸气得最大含量,称为饱与湿度。
饱与湿度得单位以g/m3表示。
在一定得温度下,空气中得水蒸气含量不会无限制地增多。
当空气中得水蒸气含量达到最大限度时,空气中得水蒸气量就达到饱与。
大气就是由干空气与水蒸气组成得混合气体,大气具有一定得压强,就就是通常所说得大气压。
水蒸气也具有一定得压强,称为水蒸气分压力。
大气压等于空气得分压力与水蒸气分压力之与。
饱与湿度不就是固定不变得,饱与湿度随温度得上升而增大,温度越高,单位体积中所能容纳得水蒸气含量就越多,水汽压就越大,直到达到饱与,此时饱与水汽压也增大到该温度下得最大值,多余得水蒸气就会出现凝结现象。
例如:20℃时饱与水汽压为17、12g/m3, 30℃时增大到30、04g/m3。
饱与湿度与温度成正比。
3.相对湿度(relative humidity) 在一定温度下,空气中实际含有得水汽量与同温度下得空气最大水汽量之比得百分数,称为相对湿度。
相对湿度和绝对湿度计算公式
相对湿度和绝对湿度计算公式嘿,咱们今天来聊聊相对湿度和绝对湿度的计算公式。
这俩概念在气象学、物理学里可重要着呢!先来说说绝对湿度。
绝对湿度其实就是指单位体积空气中所含水蒸气的质量。
计算公式就是:绝对湿度(g/m³) = 水蒸气的质量(g)÷空气的体积(m³)。
这就好比一个大箱子里装了一定量的水汽,我们去算算这水汽的重量和箱子大小的关系。
我记得有一次,我和朋友去郊外露营。
那天天气特别闷热,感觉身上总是黏糊糊的。
我就好奇这空气中到底有多少水汽啊。
后来回到家,我就开始琢磨这绝对湿度的事儿。
想象一下,那个露营的地方就像是一个大容器,而周围的空气就是我们要研究的对象。
再讲讲相对湿度。
相对湿度是指在一定温度下,空气中实际水汽压与饱和水汽压的比值,用百分数来表示。
计算公式是:相对湿度(%)= 实际水汽压(e)÷同温度下的饱和水汽压(E)× 100% 。
举个例子哈,夏天我们从空调房里走出来,会突然感觉特别潮湿闷热。
这就是因为外面的空气相对湿度比较大。
就好像一个杯子已经装了半杯水,而在当时的条件下,它本可以装更多水,这装了的半杯和能装的总量的比例,就是相对湿度。
在实际生活中,了解相对湿度和绝对湿度的计算公式可有用啦。
比如,家里的湿度不合适,可能会导致家具受潮变形,或者我们自己感觉不舒服。
像在南方的梅雨季,到处都湿漉漉的,这时候我们就可以根据这些公式大概算一算,然后采取一些措施来调节湿度,比如开空调除湿啥的。
还有啊,在工业生产中,湿度的控制也非常重要。
比如说一些精密仪器的制造车间,对湿度的要求特别严格。
要是湿度不合适,可能会影响产品的质量和精度。
总之,相对湿度和绝对湿度的计算公式虽然看起来有点复杂,但只要我们多结合实际去理解,就能发现它们其实就在我们的日常生活中发挥着重要作用。
咱们多留意,多思考,就能更好地利用这些知识来让生活更舒适、工作更顺利!。
相对湿度和绝对湿度的转换
相对湿度和绝对湿度的转换作文一:面向中小学生小朋友们,今天咱们来聊聊相对湿度和绝对湿度的转换。
你们知道吗?空气里的水分是有讲究的。
比如说,在夏天,有时候我们会觉得特别闷热,这可能就是相对湿度比较高。
那什么是相对湿度呢?简单来说,就是空气中实际水蒸气的含量和在这个温度下能容纳的最大水蒸气含量的比例。
比如说,一个房间里,在当前温度下,最多能容纳 100 克水蒸气,可实际上只有 50 克,那相对湿度就是 50%。
那绝对湿度呢?就是每立方米空气中实际含有的水蒸气的质量。
那怎么转换呢?给你们举个例子。
假如知道了绝对湿度是 20 克每立方米,房间的温度是 25 摄氏度,这时候我们去查一个表格,就能知道在 25 摄氏度时,空气最多能容纳多少水蒸气。
假设是 50 克,那相对湿度就是20÷50×100% = 40%。
怎么样,是不是有点明白了?以后再感觉到天气的变化,就可以想想相对湿度和绝对湿度的事儿啦!作文二:面向普通大众朋友们,咱们来唠唠相对湿度和绝对湿度的转换。
你有没有过这样的经历,下雨天的时候,感觉空气湿乎乎的,衣服也不容易干,这就是相对湿度比较大。
那啥是相对湿度呢?其实就是说,空气中现在有的水蒸气,跟在这个温度下空气最多能装的水蒸气相比,占了多少比例。
比如说,现在温度下,空气最多能装 80 克水蒸气,可实际只有 40 克,那相对湿度就是 50%。
绝对湿度呢,就是实实在在每立方米空气里水蒸气的重量。
那咋转换呢?比如说,知道了绝对湿度是 15 克每立方米,温度是 20 摄氏度,查一查资料,能知道 20 摄氏度时空气最多能装 30 克水蒸气,那相对湿度就是15÷30×100% = 50%。
懂了不?以后留意下天气,感受下湿度的变化,挺有意思的!作文三:面向老年人大爷大妈们,咱们今天来说说相对湿度和绝对湿度的转换。
您有时候是不是觉得,冬天屋里干得慌,夏天又潮得难受?这就和湿度有关系。
绝对湿度、相对湿度和温度三者的关系
绝对湿度(juéduì shīdù)、相对湿度和温度三者的关系(一)当温度(wēndù)不变时,绝对温度与相对湿度的关系当温度不变时,绝对湿度(juéduì shīdù)越大,相对湿度就越大;反之,绝对湿度越小,相对湿度就越小,它们呈正比关系。
因为温度不变意味着空气含有水蒸气的饱和量不变,如果绝对湿度增大,说明(shuōmíng)它越接近饱和量,同时也说明它占饱和量的百分比越大,所以它的相对温度也必然越大。
如果绝对湿度小,那么它距离饱和量就远,占饱和量的百分比也就小,同时也说明它的相对湿度也越小。
(二)当绝对湿度不变时,温度(wēndù)与相对湿度的关系当绝对湿度不变时,温度上升相对湿度必然下降,而温度下降相对湿度必然上升,它们呈反比关系。
因为绝对湿度不变,即空气含有水蒸气的量不变,温度上升意味着空气含水蒸气的饱和量加大了,而实际含水蒸气的量并没有发生变化,这样实际含水蒸气的量占饱和量的比例就缩小了,所以相对湿度就下降了。
相反,如果温度下降意味着空气含有水蒸气的饱和量变小了,而实际含水蒸气的量没有变化,这样实际含水蒸气的量占饱和量的比例就加大了,因此,相对湿度就上升了。
(三)当相对湿度不变时,温度与绝对湿度的关系当相对湿度不变时,温度升高必然绝对湿度加大,温度降低必然绝对湿度减小,它们呈正比关系。
因为相对湿度不变,也就是空气中所含水蒸气的量占它饱和量的百分比不变,如果温度升高意味着它的饱和量增大,那么它的绝对湿度也必然大。
反之,相对湿度不变时,温度低意味着它的饱和量小,绝对湿度也必然小。
内容总结(1)绝对湿度、相对湿度和温度三者的关系(一)当温度不变时,绝对温度与相对湿度的关系当温度不变时,绝对湿度越大,相对湿度就越大(2)反之,绝对湿度越小,相对湿度就越小,它们呈正比关系(3)如果绝对湿度小,那么它距离饱和量就远,占饱和量的百分比也就小,同时也说明它的相对湿度也越小(4)反之,相对湿度不变时,温度低意味着它的饱和量小,绝对湿度也必然小。
绝对湿度和相对湿度。
绝对湿度和相对湿度。
绝对湿度和相对湿度是两种不同的湿度测量方式。
绝对湿度是指单位体积空气中所含水蒸气的质量,通常以克/立方米或克/升表示。
相对湿度则是指空气中所含水蒸气的百分比,即实际水蒸气含量与该温度下的饱和水蒸气含量的比值。
两者之间的关系可以通过饱和水蒸气压力来计算。
在相同温度下,空气中所容纳的水蒸气数量是有极限的,即饱和状态。
当空气中所含水蒸气数量等于饱和状态下该温度的水蒸气含量时,相对湿度为100%。
因此,当温度升高时,相对湿度会降低,而当温度降低时,相对湿度会升高。
绝对湿度和相对湿度在气象学、工业、环境监测等领域都有广泛应用。
例如,在制造和存储食品、药品等产品时,绝对湿度和相对湿度的控制是至关重要的,因为它们可以影响产品的质量和安全。
在气象学中,绝对湿度和相对湿度也是预测天气和观测气象现象的重要参考指标。
- 1 -。
湿度相关计算公式
湿度相关计算公式湿度是指空气中所含水蒸气的含量,常用于气象、工程和农业等领域。
湿度的计算通常基于温度、水蒸气压力和饱和水蒸气压力之间的关系。
以下是几种常见的湿度计算公式。
1. 相对湿度(Relative Humidity):相对湿度是指空气中所含水蒸气的实际含量与饱和水蒸气含量的百分比。
计算相对湿度的公式如下:相对湿度(%RH)=(实际水蒸气压力/饱和水蒸气压力)×100%其中,实际水蒸气压力可以通过干湿球温度计或潮湿度传感器等设备进行测量,饱和水蒸气压力与温度有关,可以通过查找饱和水蒸气压力表来获取对应的值。
2. 绝对湿度(Absolute Humidity):绝对湿度是指单位体积空气中所含水蒸气的质量。
计算绝对湿度的公式如下:绝对湿度(g/m³)=(水蒸气质量/空气体积)其中,水蒸气质量可以通过相对湿度和空气温度来计算,而空气体积可以根据给定条件来确定。
3. 露点温度(Dew Point Temperature):露点温度是指在给定的空气温度和相对湿度下,空气开始凝结为露水或冷凝物的温度。
计算露点温度的公式如下:ln(相对湿度/100)= (a × 露点温度) / (b + 露点温度)其中a和b是与水蒸气的物性参数有关的常数。
4. 混合比(Mixing Ratio):混合比是指单位质量空气中所含水蒸气的质量。
计算混合比的公式如下:混合比(g/kg)=(水蒸气质量/空气质量)×1000其中,水蒸气质量可以通过相对湿度、空气质量和空气温度来计算。
5. 蒸发潜热(Latent Heat):蒸发潜热是指物质从液态变为气态时吸收的热量。
计算蒸发潜热的公式如下:蒸发潜热(J/kg)= m × (h₂ - h₁)其中m为单位质量的物质质量,h₁为初始状态下的比焓,h₂为末态状态下的比焓。
综上所述,湿度的计算公式涉及相对湿度、绝对湿度、露点温度、混合比和蒸发潜热等。
湿度常用的表示方法
湿度常用的表示方法
随着湿度表这类产品的普及,人们经常利用它来检测环境
的湿度。
湿度是一个微妙的概念,一般情况下,用来表示湿度
的定量表达有相对湿度、绝对湿度和湿度比等。
相对湿度,又称相对湿度百分比,是指空气中水汽与空气
最大饱和度的比值,表示为百分比。
它代表当前空气环境湿度
水平,体现了室内空气水分"湿"或"干",湿度值超过50%时空
气状况多为湿润,反之则较为干燥。
绝对湿度是一个绝对的量,单位通常以克分之一米立方
(g/m³)来表示,它表明空气中每立方米容积所含水汽的重量。
当绝对湿度再高些时,湿度感觉也会比较强,也非常不舒服,此时可能会出现汗渗、睡眠不佳等问题。
湿度比也叫温度湿度比,它是指空气的绝对湿度和表面的
蒸发温度的比值,与室温无关,湿度比值越大,空气湿度越高。
因此,我们可以利用湿度表来检测空气的潮湿程度,系统
了解空气中的水分概况,采取合适的措施,维持一个健康的空
气环境。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
空气中含有水蒸气的量称为湿度,含有水蒸气的空气是一
种混合气体。主要有质量百分比和体积百分比、相对湿度和
绝对湿度、露点(霜点)等表示法。
1、质量百分比和体积百分比
质量为M的混合气体中,若含水蒸气的质量为m,则质量百
分比为:
m 100% M
在体积为V的混合气体中,若含水蒸气的体积为v,则体积百
降,这类材料就是负特性湿敏半导瓷。 对于N半导瓷,由于水分子附着同样会使表面电势下降;如
果表面电势下降比较多,不仅使表面的电子耗尽,同时将大量 的空穴吸引到表面层,以至有可能达到表面层的空穴浓度高于 电子浓度的程度,出现所谓表面反型层,这些空穴称为反型载 流子,它们同样可以在表面迁移而对电导做出贡献。水分子的 附着同样可以使N型半导瓷材料的表面电阻下降。
由此可见,不论是N型还是P型半导瓷,其电阻率都可随湿度 的增加而下降。
三、湿度传感器 1、电解质湿度传感器
氯化锂是典型的离子晶体。其湿敏机理可如下解释:高浓 度的氯化锂溶液中,Li和Cl仍以正、负离子形式存在;而溶液 中的离子导电能力与溶液的浓度有关。实践证明,溶液的当 量电导随着溶液的增加而下降。当溶液置于一定温度的环境 中时、若环境的相对湿度高,溶液将因吸收水份而浓度降低; 反之,环境的相对湿度低,则溶液的浓度就高。因此,氯化 锂湿敏电阻的阻值将随环境相对湿度的改变而变化,从而实 现了湿度的测量。
RH(%)
0 20 40 60 80 100 120
3、湿敏电容 电容式高分子湿度传感器,其上部多孔质的金电极可使
水分子透过,水的介电系数比较大。感湿高分子材料的介 电常数并不大,当水分子被高分子薄膜吸附时,介电常数 发生变化。所以根据电容量的变化可测得相对湿度。
电容—湿度特性 其电容随着环境温度的增加而增
(2)电阻-湿度特性 MgCr2O4-TiO2系陶瓷湿度传感器的电阻一湿度特性,随着
相对湿度的增加,电阻值急骤下降。在单对数的坐标中,电 阻—湿度特性近似呈线性关系。当相对湿度由0变为100%RH 时,阻值从107Ω下降到104Ω,即变化了三个数量级。
R(Ω)
108 107
106
105
104
103
RH p 100% ps
绝对湿度表示单位体积内,空气里所含水蒸气的质量,其定
义为:
v
m V
m ——待测空气中水蒸气质量; V ——待测空气的总体积; ρv——待测空气的绝对湿度。
二、感湿特征量(相对湿度特性) 水分子中的氢原子具有很强的正电场。当水在半导瓷表面附
着时,就可能从半导瓷表面俘获电子,使半导瓷表面带负电。 如果该半导瓷是P型的,则由于水分子的吸附使表面电势下
2、半导瓷湿敏电阻 利用半导体陶瓷材料制成的陶瓷湿度传感器。具有许多优
点:测湿范围宽;工作温度高;响应时间较短;精度高;抗 污染能力强,工艺简单,成本低廉。
1-ZnO-LiO2-V2O5系 2-Si-Na2O-V2O5系 3-TiO2-MgO-Cr2O3系
2、半导瓷湿敏电阻 利用半导体陶瓷材料制成的陶瓷湿度传感器。具有许多优
分比为:
v 100% V
这两种方法统称为水蒸气百分含量法。
2、相对湿度和绝对湿度
水蒸气压是指在一定的温度条件下,混合气体中存在的水蒸
气分压(p)。而饱和蒸气压是指在同一温度下,混合气体中所含
水蒸气压的最大值(ps)。温度越高,饱和水蒸气压越大。在某一
温度下,其水蒸气压同饱和蒸气压的百分比,称为相对湿度
加,基本上呈线性关系。
C/pF 350
(f=1.5MHZ) 300
250
200 0
50
100
相对湿度/%
电容—湿度特性
湿敏电容外形
点:测湿范围宽;工作温度高;响应时间较短;精度高;抗 污染能力强,工艺简单,成本低廉。
(1)结构 陶瓷湿度传感器的
氧化钌电极 感湿陶瓷
感湿体是MgCr2O4-
TiO2系多孔陶瓷。材 料的主晶相是
护圈电极
MgCr2O4相,此外,还有
TiO2相等,感湿体是一
个多晶多相的混合物。
加热器 基 电极引线
陶瓷湿敏元件结构图