干球温度、湿球温度湿度对比与联系
干球温度、露点温度和湿球温度
1. 干球温度、露点温度和湿球温度dry bulb temperature, dew temperature, and wet-bulb temperature1.1. 露点(或霜点)温度露点(或霜点)温度:dewtemperature (dp)。
露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,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。
1.1.1. 解释一在一定的空气压力下,逐渐降低空气的温度,当空气中所含水蒸气达到饱和状态,开始凝结形成水滴时的温度叫做该空气在空气压力下的露点温度。
即当温度降至露点温度以下,湿空气中便有水滴析出。
降温法清除湿空气中的水分,就是利用此原理。
1.1.2. 解释二在日常生活中我们可以看到,到夜间空气温度降低时,空气中的水分会有一部分析出,形成露水或霜。
这说明在水蒸气含量不变的情况下,由于温度的降低,能够使空气中原来未达饱和的水蒸气可变成饱和蒸气,多余的水分就会析出。
使水蒸气达到饱和时的温度就叫作“露点”。
测得露点温度,就可以从水蒸气的饱和含量表中查得其水蒸气含量。
由于温度降低过程中水蒸气含量并没有改变,因此,测定露点实际上就是测定了空气中的绝对湿度。
如果露点越低,表示空气中的水分含量越少。
露点可用专用的露点仪测定。
1.2. 干球温度(dry bulb temperature)(db)暴露于空气中而又不受太阳直接照射的干球温度表上所读取的数值。
干球温度计温度是温度计空气测量的温度自由地被暴露在空气,但是被保护从辐射和湿气。
干球温度计温度是通常被重视当气温的温度,并且它是真实的热力学温度。
它是一个规则温度计测量的温度被暴露在气流。
不同于湿球温度,干球温度计温度在天空中不表明相当数量湿气。
论文空调机组温湿度分区控制原理
论文空调机组温湿度分区控制原理论文空调机组温湿度分区控制原理空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理调节设备,其功能包含过滤、杀菌、冷却、加热、除湿、加湿等多种,在涂装车间、医药车间、电子厂房等场合多有应用,根据实用需要,可自由选择其功能,其中空气的温湿度调节,是最常见的功能应用之一。
一、温湿度控制基础理论为了有效控制空气温湿度,需要采用一定的方法对空气处理过程进行分析。
在工程上,为了使用方便,绘制了湿空气的湿空气焓湿图。
焓湿图表示一定大气压下,湿空气的各参数,即焓h(kJ/kg干空气)、含湿量d(g/kg干空气)、温度t (℃)、相对湿度(%)和水蒸气分压力的值及其相互关系。
焓湿图可以根据两个独立的参数比较简便的确定空气的状态点及其余参数,更为重要的是它可以反映空气状态在热湿交换作用下的变化过程。
1.湿空气主要参数1.1 相对湿度:是指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。
湿空气的绝对湿度与相同温度下可能达到的最大绝对湿度之比。
也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。
1.3 干球温度:用温度计在空气中直接测出的温度。
1.4 湿球温度:等焓值状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度。
1.5 焓:湿空气的焓为单位质量干空气的焓和其所带水蒸汽的焓之和,它与湿空气中水蒸汽的含量和湿空气当前的`温度有关。
2.湿空气经过各种调节后状态的变化2.1 加热:湿空气经过加热后,状态的变化是一样的,都是沿着绝对含湿量线上升,在此过程中,湿空气的绝对含湿量不变,干球温度上升,相对湿度减少,焓值增大。
2.2 表冷:湿空气经过表冷后,状态的变化分两种情况:一是当降温较少时,降温未达到露点,没有水凝结出来的情况,湿空气的状态沿着绝对含湿量线下降,在此过程中,湿空气的绝对含湿量不变,干球温度下将,相对湿度增大,焓值减少;二是降温较大,降温达到露点,有水凝结出来的情况,湿空气的状态沿着绝对含湿量线下将到露点,然后开始有水凝结出来,沿着100%相对湿度线下将,在此过程中,湿空气的绝对含湿量减少,干球温度下将,相对湿度增大(基本达到100%),焓值减少。
湿球温度和干球温度字母
湿球温度和干球温度字母干球温度和湿球温度,这俩听起来有点像绕口令的概念,其实和咱们的日常生活有着千丝万缕的联系呢。
咱先说说干球温度,这就像是一个老实巴交的家伙,直接告诉你空气的温度是多少。
你看啊,咱平常天气预报里报的那个温度,基本上就是干球温度。
你要是大夏天的,听到天气预报说35度,这35度就是干球温度。
你一出门,那热烘烘的空气就像烤箱里刚打开的热气一样直往你身上扑,这个时候你感受到的就是干球温度在发威。
你说这温度是不是像个任性的小怪兽,让你在大太阳底下无处可逃?干球温度就这么赤裸裸地展示着空气的热度,没有一点隐藏。
再来说湿球温度,这湿球温度就有点像一个含蓄的小伙伴。
它可不是那么简单直白的。
湿球温度是怎么测出来的呢?是通过在温度计的球部裹上湿布,通过水分蒸发吸热来测量的温度。
这就好比啊,一个人在大热天里还披了一层湿布,湿布上的水在不断地蒸发,这个蒸发的过程就会带走热量。
湿球温度就像是这个披着湿布的人的感受,它和干球温度之间有着一种微妙的关系。
那这俩温度之间的关系像啥呢?就像两个性格不同的朋友。
干球温度是那个风风火火的急性子,湿球温度是那个慢条斯理、做事考虑周全的慢性子。
有时候啊,干球温度很高,但是湿球温度可能没那么高,这就像是急性子的朋友在那大喊大叫,慢性子的朋友却还是不慌不忙的。
比如说在一些干燥的地方,干球温度可能到了30度,可是因为空气干燥,水分蒸发快,湿球温度可能只有20度呢。
这就好像是在干燥的环境里,热虽然热,但是那种热还比较干脆,没有那种黏糊糊的感觉。
但是在潮湿的地方就不一样了。
湿球温度和干球温度就变得很接近了。
这就好比两个性格不同的朋友在某种特殊情况下变得越来越像了。
你要是在南方的梅雨季节,干球温度28度,湿球温度可能也有26度左右。
这个时候啊,你就感觉像被一个湿热的大蒸笼给罩住了。
空气里全是水汽,你身上总是黏糊糊的,那种热就像缠人的小妖精,甩都甩不掉。
湿球温度和干球温度对咱们生活的影响可不小呢。
干球和湿球计算湿度的公式
干球和湿球计算湿度的公式
使用干湿球温度表测湿时,空气中相对湿度的计算公式为:U=(E/EW)×100%。
其中,U为相对湿度(%),E为水汽压(hPa),EW为干球温度t所对应的纯水平液面(或冰面)饱和水汽压(hPa)。
另外,也可以使用干湿球温度计算相对湿度的简化公式:(干球度数+湿球度数)×0.72+40.6=湿度%。
需要注意的是,这些公式都是基于一定的假设和条件得出的,实际应用中需要考虑各种因素,如温度、气压、风速等的影响,因此在使用时需要结合实际情况进行修正和调整。
同时,干湿球测湿方法本身也存在一定的误差和局限性,需要进行适当的校准和验证,以保证测量结果的准确性和可靠性。
湿球温度的物理意义
湿球温度的物理意义
湿球温度是不能根空气中的湿度有关。
简单来说,在干球温度相同的情况下,空气中湿度越大,水就越不容易挥发,湿球温度就越高。
反之,空气越干燥,水就越容易挥发,湿球温度就越低。
对于冷却塔,冷却塔制冷就是靠水挥发成水蒸气而带走热量(当然出了热传递部分)。
这样也就是说,冷却塔冷却的极限温度就是湿球温度。
比如湿球温度为28度,冷却塔的冷却极限就是28度。
当然这事理论上来的,实际上,冷却塔还达不到湿球温度那么低,一般都相差3~5度。
干球温度和湿球温度
莂蒃莇聿荿肅羇露点温度和湿球温度摘要:未饱和湿空气中水蒸汽处于过热状态;而在饱和空气中的水蒸汽处于饱和蒸汽状态。
未饱和空气达到饱和可以经历不同的途径:在温度不变的情况下,水分向空气中蒸发,增加蒸汽分压力,而蒸汽分压力达到该温度相应的饱和压力时,即可达到饱和空气状态;在保持湿空气中蒸汽分压力不变的情况下,降低湿空气温度,当温度降到与相应的水蒸汽的饱和温度时,空气也达到饱和状态。
此时湿空气的温度称为露点温度,用符号表示。
通常,相对湿度可由干湿球温度计测量干、湿球温度得到。
干湿球温度计含有两支普通温度计,如图1。
图1干湿球温度计其中一支的温包直接和湿空气接触,其测得温度称为干球温度;另一支的温包则用保持浸润的湿纱布包着,测得温度称湿球温度。
如果来流空气是未饱和的,那么湿纱布表面的水分会不断蒸发,由于水蒸发时吸收热量,从而使贴近纱布的一层空气温度降低。
随着与主流空气建立的温差,主气流向纱布传热。
当温度降低到一定程度时,传入纱布的热量正好等于水蒸发所需的热量,这时温度维持不变,此时的温度就是湿球温度。
空气的相对湿度愈小,湿球温度比干球温度就低得愈多。
如果空气是饱和的,则由于空气不能接纳更多的蒸汽,故纱布上水不会蒸发,这时湿球温度和干球温度是相同的。
因此干湿球温度的差值与相对湿度存在一定的函数关系(见图2)。
图2干湿球温度与相对湿度关系根据对露点温度和湿球温度的讨论,干球温度、湿球温度和露点温度的关系如下:对于未饱和空气对于饱和空气应该指出,湿球温度计的读数和掠过湿球温度计的风速有一定的关系,湿球温度并非热力学状态参数。
严格的场合应用绝热饱和温度作为确定湿空气状态的一个参数,但绝热饱和温度的确定很困难。
研究表明,在风速超过2m/s直至40m/s以下的宽广范围内,湿球温度计的读数变化很小,故工程上近似用湿球温度替代绝热饱和温度,作为一种表征湿空气的状态参数。
在以干、湿球温度查图表或进行计算求取相对湿度等时,应以通风式干-湿球温度计的读数为准。
干湿球温度计算相对湿度公式
干湿球温度计算相对湿度公式1. 干球温度 (dry-bulb temperature):是指用普通温度计测定的温度,即空气中不受水分影响的温度。
2. 湿球温度 (wet-bulb temperature):是指用测湿温度计测定的温度,即通过将湿的棉球绕过通风环境时所测得的温度。
湿球温度比干球温度低,因为蒸发过程消耗了能量,导致温度下降。
3. 饱和蒸汽压 (saturated vapor pressure):是指在给定温度下,空气中含有的水分达到最大的压力。
饱和蒸汽压随温度的升高而增加。
计算相对湿度的公式:假设干球温度为Td,湿球温度为Tw,饱和湿球温度为Tws。
Tws是在给定温度下风速为零时湿球的温度。
根据以上基础概念,可以将相对湿度(RH)计算公式分解为以下几个步骤:步骤1:计算相对湿度所需的湿度差(ad)ad = Tw - Tws步骤2:计算湿空气的饱和水汽压(Ps)和实际蒸汽压(Pw)Ps=饱和水汽压(Td)Pw=饱和水汽压(Tw)步骤3:计算相对湿度(RH)RH=(Pw/Ps)*100在计算干湿球温度计算相对湿度时,其中最重要的步骤是计算饱和蒸汽压。
计算饱和蒸汽压的方法有不同的公式,比如根据麦克劳林-克拉文公式(McClurkin-Cramér Formula,简称M-C公式)或庚波公式(Goff-Gratch formula)。
这些公式在不同的温度范围内提供了准确的饱和蒸汽压计算结果。
总结:干湿球温度计是一种常用的用来测量相对湿度的方法。
根据干湿球温度的测量值,结合计算饱和水汽压和实际蒸汽压的公式,可以计算出空气中的相对湿度。
这个过程涉及到湿度差、饱和水汽压、实际蒸汽压等参数的计算,而这些参数的计算又依赖于饱和蒸汽压的准确计算。
干球温度和湿球温度
干球温度和湿球温度
干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。
湿球温度是指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。
用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。
示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度
什么是干湿温度计
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获得的热量相平衡时,湿球温度就不再继续下降,从而出现一个干湿球温度差。
干求温度是正常空气温度
用温度计挂在室外或室内测得的温度称为干球温度。
将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计了。
将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数为湿球温度。
干球温度和湿球温度
露点温度和湿球温度摘要:未饱和湿空气中水蒸汽处于过热状态;而在中的水蒸汽处于饱和蒸汽状态。
未饱和空气达到饱和可以经历不同的途径:在温度不变的情况下,水分向空气中蒸发,增加蒸汽分压力,而蒸汽分压力达到该温度相应的饱和压力时,即可达到饱和空气状态;在保持湿空气中蒸汽分压力不变的情况下,降低湿空气温度,当温度降到与相应的水蒸汽的饱和温度时,空气也达到饱和状态。
此时湿空气的温度称为露点温度,用符号表示。
通常,可由干湿球温度计测量干、湿球温度得到。
干湿球温度计含有两支普通温度计,如图1。
图1干湿球温度计其中一支的温包直接和湿空气接触,其测得温度称为干球温度;另一支的温包则用保持浸润的湿纱布包着,测得温度称湿球温度。
如果来流空气是未饱和的,那么湿纱布表面的水分会不断蒸发,由于水蒸发时吸收热量,从而使贴近纱布的一层空气温度降低。
随着与主流空气建立的温差,主气流向纱布传热。
当温度降低到一定程度时,传入纱布的热量正好等于水蒸发所需的热量,这时温度维持不变,此时的温度就是湿球温度。
空气的相对湿度愈小,湿球温度比干球温度就低得愈多。
如果空气是饱和的,则由于空气不能接纳更多的蒸汽,故纱布上水不会蒸发,这时湿球温度和干球温度是相同的。
因此干湿球温度的差值与相对湿度存在一定的函数关系(见图2)。
图2干湿球温度与相对湿度关系根据对露点温度和湿球温度的讨论,干球温度、湿球温度和露点温度的关系如下:对于未饱和空气对于饱和空气应该指出,湿球温度计的读数和掠过湿球温度计的风速有一定的关系,湿球温度并非热力学状态参数。
严格的场合应用绝热饱和温度作为确定湿空气状态的一个参数,但绝热饱和温度的确定很困难。
研究表明,在风速超过2m/s直至40m/s以下的宽广范围内,湿球温度计的读数变化很小,故工程上近似用湿球温度替代绝热饱和温度,作为一种表征湿空气的状态参数。
在以干、湿球温度查图表或进行计算求取相对湿度等时,应以通风式干-湿球温度计的读数为准。
干球温度、露点温度和湿球温度
1. 干球温度、露点温度和湿球温度dry bulb temperature, dew temperature, and wet-bulb temperature1.1. 露点(或霜点)温度露点(或霜点)温度:dew temperature(dp)。
露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,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。
1.1.1. 解释一在一定的空气压力下,逐渐降低空气的温度,当空气中所含水蒸气达到饱和状态,开始凝结形成水滴时的温度叫做该空气在空气压力下的露点温度。
即当温度降至露点温度以下,湿空气中便有水滴析出。
降温法清除湿空气中的水分,就是利用此原理。
1.1.2. 解释二在日常生活中我们可以看到,到夜间空气温度降低时,空气中的水分会有一部分析出,形成露水或霜。
这说明在水蒸气含量不变的情况下,由于温度的降低,能够使空气中原来未达饱和的水蒸气可变成饱和蒸气,多余的水分就会析出。
使水蒸气达到饱和时的温度就叫作“露点”。
测得露点温度,就可以从水蒸气的饱和含量表中查得其水蒸气含量。
由于温度降低过程中水蒸气含量并没有改变,因此,测定露点实际上就是测定了空气中的绝对湿度。
如果露点越低,表示空气中的水分含量越少。
露点可用专用的露点仪测定。
1.2. 干球温度(dry bulb temperature)(db)暴露于空气中而又不受太阳直接照射的干球温度表上所读取的数值。
干球温度计温度是温度计空气测量的温度自由地被暴露在空气,但是被保护从辐射和湿气。
干球温度计温度是通常被重视当气温的温度,并且它是真实的热力学温度。
它是一个规则温度计测量的温度被暴露在气流。
不同于湿球温度,干球温度计温度在天空中不表明相当数量湿气。
湿球温度概念知识
讨论湿球温度,先要说下干球温度。
干球温度就是不通过任何特殊措施,直接测得不受阳光直接照射的空气温度。
而湿球温度是用湿润的纱布包裹温度计的感温部分,所测量的温度。
湿球温度产生的过程:湿润纱布中的水不断向周围空气中气化,并吸热,使温度计感温部分的温度下降。
从空气状态变化的过程来看,湿球温度是由干球温度沿着等焓线下降到100%相对湿度时的干球温度。
也就是说,虽然某一状态下的空气湿球温度可能低于干球温度,但两者之间是等焓的。
因为某一状态的空气,同湿球温度表的湿润温包接触,发生的是绝热热湿交换,湿度提高温度下降总焓不变,直至纱布温度足够低,能使感温包周围的空气达到饱和状态后,水分的气化接近停滞,此时湿球温度计的温度就稳定下来,不再下降。
某一空气状态的湿球温度和空气的相对湿度有关,如果空气的相对对湿度低(比较干燥),那么纱布里的水更容易气化,降温幅度就大。
反之,降温幅度就小。
如果空气的相对湿度是100%,则纱布中的水分无法气化到空气中去,也就不会有降温现象的存在。
所以,独立的给出一个湿球温度是没有意义的,湿球温度要和干球温度同时比较,之间的差值越大,说明该状态的空气相对湿度越低分析不饱和空气、饱和空气、水三者的关系,就要用到湿球温度。
只要存在不饱和空气,水就会蒸发,不断地蒸发。
水温就会不断得趋近湿球温度。
当水温高于干球温度时,水蒸发的热量取自水本身。
当水温降到低于干球温度,处于干球温度与湿球温度时,水蒸发的热量取自空气,使空气温度也不断下降,最终,理想状态下,水温与空气的干球温度都等于湿球温度,此时,水还是继续蒸发,只不过是蒸发到空气里的水蒸气的数量等于回到水里的水蒸气数量,空气此时的水蒸汽饱和了,水蒸气不再需要热量来蒸发了。
湿球温度是水温的极限值。
当一开始水温低于湿球温度时,存在不饱和空气,水不断蒸发,水温也不断上升,两者的热量都取自空气,使空气的温度不断下降。
最终,理想状态下,水温与空气的干球温度都等于湿球温度,空气此时的水蒸汽饱和了,水蒸气不再需要热量来蒸发了。
干球温度和湿球温度对冷却塔有什么影响
干球温度和湿球温度对冷却塔有什么影响?有人问我:干球温度和湿球温度对冷却塔有什么影响?以下是对冷却塔参数里干球温度、湿球温度的解释:简单的说,干球温度就是你拿个温度计在外面直接测得的温度,湿球温度为你拿个湿的棉球包住温度计底端所测得的温度。
干球温度是最通俗的温度,就是天气预报中说的温度。
湿球温度是在饱和湿空气状态下测得的温度,把普通温度计用湿棉花包起来测得的温度即非常接近湿球温度. 湿球温度的意义在于,它标示着冷却后的最低温度极限.湿球温度,有点专业的味道了,知道当地的湿球对冷却塔的选型有一定的帮助,比如说一台125RT的高温冷却塔,在上海处理的水量或许只能处理60吨的高温水,但是如果到了北方,比如说新疆,那么同样的125RT的高温塔处理的水量可能能达到80吨的高温度,因为上海的湿球一般在28度,而新疆的湿球有时候在25度;这只是打个比方,总归湿球低一点的地方,同样的塔处理水量湿球低的地方,水塔处理水量要大点,这样考虑到成本的问题,水塔就可以选小点,比如说新疆的湿球低的地方就可以选100RT的。
干球温度和湿球温度表征的对象是不一样的。
我们必须明白,干球温度指的是实际测量的温度,而湿球温度表征的对象不是温度,而是相对湿度。
湿球温度是指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。
用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。
示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。
在冷却塔应用中,湿球温度是冷却塔的冷却极限温度。
也就是说,无论冷却塔设计多么先进,冷却后的水都只能理论上接近湿球温度。
实际状况下,湿球温度为28摄氏度,冷却塔出水温度为32摄氏度,相差的4摄氏度称为冷却塔的裕度。
干球温度、露点温度和湿球温度
1. 干球温度、露点温度和湿球温度dry bulb temperature, dew temperature, and wet-bulb temperature摘要:未饱和湿空气中水蒸汽处于过热状态;而在饱和空气中的水蒸汽处于饱和蒸汽状态——平衡状态。
未饱和空气达到饱和可以经历不同的途径:在温度不变的情况下,水分向空气中蒸发,增加蒸汽分压力,而蒸汽分压力达到该温度相应的饱和压力时,即可达到饱和空气状态;在保持湿空气中蒸汽分压力不变的情况下,降低湿空气温度,当温度降到与相应的水蒸汽的饱和温度时,空气也达到饱和状态。
此时湿空气的温度称为露点温度,用符号表示。
1.1. 露点(或霜点)温度露点(或霜点)温度:dew temperature。
露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,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。
1.1.1. 解释一在一定的空气压力下,逐渐降低空气的温度,当空气中所含水蒸气达到饱和状态,开始凝结形成水滴时的温度叫做该空气在空气压力下的露点温度。
即当温度降至露点温度以下,湿空气中便有水滴析出。
降温法清除湿空气中的水分,就是利用此原理。
1.1.2. 解释二在日常生活中我们可以看到,到夜间空气温度降低时,空气中的水分会有一部分析出,形成露水或霜。
这说明在水蒸气含量不变的情况下,由于温度的降低,能够使空气中原来未达饱和的水蒸气可变成饱和蒸气,多余的水分就会析出。
使水蒸气达到饱和时的温度就叫作“露点”。
测得露点温度,就可以从水蒸气的饱和含量表中查得其水蒸气含量。
由于温度降低过程中水蒸气含量并没有改变,因此,测定露点实际上就是测定了空气中的绝对湿度。
干球温度、湿球温度湿度对比与联系
1.干球温度与湿球温度的定义干球温度:暴露于空气中而又不受太阳直接照射的干球温度表上所读去的数值,也就是用普通温度及所测得的湿空气的正常温度。
湿球温度:是用湿球温度计在空气中测量出来的温度值,湿球温度计和普通温度计一样,只是在感温包上裹以脱脂纱布,并将其下端浸在充水的小容器中,以使纱布保持湿润。
在理论上,湿球温度是在定压绝热条件下,空气与谁直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称热力学湿球温度。
2.干球温度与湿球温度的对比干球温度也就是空气的实际温度,而湿球温度则不是,它是测得是纱布内部饱和空气温度,也是水分温度。
原因如下:当空气为饱和空气时,则水与空气处于平衡,则不会出现上图1和2 那样的蒸发,纱布内的饱和空气温度和外侧空气温度相等,或者说当干球温度和湿球温度相等时,空气为饱和空气。
当空气为未饱和时,由于空气未饱和,则纱布上的水分要蒸发到空气中进行1和2蒸发过程,在蒸发过程中,需要吸热,如果水温比空气温度高,则蒸发吸热来自水分,随着蒸发的进行,则水分温度降低,低于空气温度时,蒸发吸热来自空气和水分,水分温度降低,达到一定程度时,(空气侧量大,这部分水分的蒸发对空气湿度影响较小,对温度影响也很小,忽略不计,认为空气定温定湿),当蒸发所需热量全部来自空气(通过对流和换热方式)时,此时纱布内为饱和空气,测得也是饱和空气温度,也就是纱布水分的温度,空气越干燥,蒸发动力越大,所需热量阅读,则温差越大,相反,则温差较小,故此,湿度可以通过干湿球温度测得,两者温差越大,相对湿度越小,就越是越干燥。
干湿温度测量湿度原理:水空气因湿空气流量大,湿纱布的表面积小,湿空气向湿纱布的传热和从湿纱布汽化的水分对主流湿空气的t d 影响可忽略不计。
因此,平衡时传热的推动力为(t-tw),传热速率为:Φ=hA(t-tw)式中:Φ为换热速率, h为对流换热表面传热系数,A为空气与湿纱布的接触面积传质推动力为(ds-d),传质速率为M=hmA(ds-d)式中:M为传质速率,hm为表面传质系数,ds为湿球温度下的饱和温度,A为表面积,在稳态下Φ=Mγtw,γtw为湿球温度下的汽化潜热由此得出t-tw=hmγtw(ds-d)/h实验表明,hm和h均为空气流速的0.8次方成正比,所以h/hm与与流速无关,空气-水蒸气系统的h/hm=1.09,故上次可写作为tw=t-γtw/1.09(ds-d)。
干湿球温度差的原因
干湿球温度差的原因干湿球温度表: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,另一支包有保持浸透蒸馏水的脱脂纱布,称湿球温度表。
原理: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获得的热量相平衡时,湿球温度就不再继续下降,从而出现一个干湿球温度差。
干湿球温度差值的大小,主要与当时的空气湿度有关。
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。
(当然,干湿球的温差的大小还与其他一些因素有关,如湿球附近的通风速度、气压、湿球大小、湿球润湿方式等有关。
可以根据干湿球温度值,并将一些其它因素考虑在内,从理论上推算出当时的空气湿度来。
干湿球温度表是当前测湿的主要仪器,但不适用于低温(-10℃以下)使用。
)生物对环境的适应和影响教学设计一、设计理念根据新课改教育理念,课堂教学要以学生为中心、以学生能力发展为本,要构建培养学生的创新精神和实践能力的学习方式和教学方式;注重培养学生独特性和富有个性化的理解和表达能力;积极引导和培养学生从实践中获取知识和归纳总结的能力,因此教师在教学过程中要从过去的“权威”位置,转换成组织者和引导员,指引学生们在知识的海洋里遨游,体会学习知识的快乐!二、教材分析<生物对环境的适应和影响>是生物学七年级上册第二章第三节内容。
本章站在生物圈的高度,论述了生物与环境之间是相互影响、相互依存的一个不可分割的整体。
这是一个最基本的生物学观点,也是理解“人与生物圈应该和谐发展”的理论基础。
所以该节在本书中乃至在本学科中都占有重要的地位。
在前一节“环境对生物的影响”的基础上再来考虑“生物对环境的适应和影响”,其实是从一个问题的两个方面辩证地分析生物与环境之间确是一个不可分割的整体,也为下一节“生态系统”的学习作好预设。
干球温度和湿球温度
露点温度和湿球温度来源:正岛电器浏览:1418次摘要:未饱和湿空气中水蒸汽处于过热状态;而在饱和空气中的水蒸汽处于饱和蒸汽状态。
未饱和空气达到饱和可以经历不同的途径:在温度不变的情况下,水分向空气中蒸发,增加蒸汽分压力,而蒸汽分压力达到该温度相应的饱和压力时,即可达到饱和空气状态;在保持湿空气中蒸汽分压力不变的情况下,降低湿空气温度,当温度降到与相应的水蒸汽的饱和温度时,空气也达到饱和状态。
此时湿空气的温度称为露点温度,用符号表示。
通常,相对湿度可由干湿球温度计测量干、湿球温度得到。
干湿球温度计含有两支普通温度计,如图1。
图1干湿球温度计其中一支的温包直接和湿空气接触,其测得温度称为干球温度;另一支的温包则用保持浸润的湿纱布包着,测得温度称湿球温度。
如果来流空气是未饱和的,那么湿纱布表面的水分会不断蒸发,由于水蒸发时吸收热量,从而使贴近纱布的一层空气温度降低。
随着与主流空气建立的温差,主气流向纱布传热。
当温度降低到一定程度时,传入纱布的热量正好等于水蒸发所需的热量,这时温度维持不变,此时的温度就是湿球温度。
空气的相对湿度愈小,湿球温度比干球温度就低得愈多。
如果空气是饱和的,则由于空气不能接纳更多的蒸汽,故纱布上水不会蒸发,这时湿球温度和干球温度是相同的。
因此干湿球温度的差值与相对湿度存在一定的函数关系(见图2)。
图2干湿球温度与相对湿度关系根据对露点温度和湿球温度的讨论,干球温度、湿球温度和露点温度的关系如下:对于未饱和空气对于饱和空气应该指出,湿球温度计的读数和掠过湿球温度计的风速有一定的关系,湿球温度并非热力学状态参数。
严格的场合应用绝热饱和温度作为确定湿空气状态的一个参数,但绝热饱和温度的确定很困难。
研究表明,在风速超过2m/s直至40m/s以下的宽广范围内,湿球温度计的读数变化很小,故工程上近似用湿球温度替代绝热饱和温度,作为一种表征湿空气的状态参数。
在以干、湿球温度查图表或进行计算求取相对湿度等时,应以通风式干-湿球温度计的读数为准。
热泵的干球温度和湿球温度
热泵的干球温度和湿球温度热泵是一种利用热能传递的装置,可以将低温热源的热量传递给高温热源,从而实现对热能的利用。
在热泵中,干球温度和湿球温度是两个重要的参数,它们分别代表了空气的干燥程度和湿度水分含量。
本文将从这两个方面展开,介绍热泵的干球温度和湿球温度对于热泵工作和效果的影响。
干球温度是指空气中不考虑水分含量的温度。
热泵在工作过程中,会通过循环流体来吸收低温热源中的热量,然后将其传递给高温热源。
而干球温度的高低会直接影响到热泵的工作效果。
一般来说,干球温度越高,热泵的工作效果越好,因为热泵需要从低温热源中吸收的热量也越多。
所以,在选择热泵工作的环境时,我们应该尽量选择干球温度较高的环境,以提高热泵的工作效果。
湿球温度是指考虑了水分含量的温度。
湿球温度主要与空气的湿度有关,湿球温度越低,空气中的湿度越小。
热泵在工作过程中,会通过循环流体来吸收低温热源中的热量,然后将其传递给高温热源。
而湿球温度的高低会直接影响到热泵的工作效果。
一般来说,湿球温度越低,热泵的工作效果越好,因为热泵需要从低温热源中吸收的热量也越多。
所以,在选择热泵工作的环境时,我们应该尽量选择湿球温度较低的环境,以提高热泵的工作效果。
总的来说,热泵的干球温度和湿球温度对于热泵的工作效果有着重要的影响。
干球温度越高,热泵的工作效果越好;湿球温度越低,热泵的工作效果也越好。
因此,在选择热泵工作的环境时,我们应该尽量选择干球温度较高、湿球温度较低的环境,以提高热泵的工作效果。
除了干球温度和湿球温度,还有其他因素也会影响热泵的工作效果,如空气流速、热泵的设计参数等。
在实际应用中,我们需要综合考虑这些因素,并根据具体情况进行选择和调整,以达到最佳的热泵工作效果。
热泵的干球温度和湿球温度是影响热泵工作效果的重要因素。
干球温度越高、湿球温度越低,热泵的工作效果越好。
在选择热泵工作环境时,我们应该尽量选择干球温度较高、湿球温度较低的环境,以提高热泵的工作效果。
露点温度计算方法对比研究
露点温度计算方法对比研究许馨尹;于军琪;李红莲;杨柳【摘要】本文整理了3种计算露点温度的方法,分别为利用干球温度和相对湿度直接计算,利用干球温度、相对湿度和环境水汽压间接计算,用干球温度、湿球温度和大气压计算,并以长春、西安、武汉和广州地区代表站为例,将前两种计算露点温度方法的结果与实际观测的露点温度进行对比分析.结果表明:露点温度的直接法与间接法均有其优点,当干球温度为0.0-30.0℃且相对湿度为40%-100%时,直接法计算的露点温度与实际观测露点温度的误差主要集中在0.5℃以内,适用于温度高且相对湿度较大的地区;间接法计算的露点温度精度较高,与实际观测露点温度的误差在0.2℃以内,具有一定的推广意义.【期刊名称】《气象与环境学报》【年(卷),期】2016(032)003【总页数】5页(P107-111)【关键词】干球温度;湿球温度;相对湿度;环境水汽压;确定性系数【作者】许馨尹;于军琪;李红莲;杨柳【作者单位】西安建筑科技大学,陕西西安710055;西安建筑科技大学,陕西西安710055;西安建筑科技大学,陕西西安710055;西安建筑科技大学,陕西西安710055【正文语种】中文【中图分类】P412.1露点温度是指在空气中水汽含量不变,保持气压一定的情况下,使空气冷却达到饱和时的温度。
目前,中国共有气象观测台站908个,其中839个台站有1970年1月1日至2013年12月31日的气象观测数据,其余台站仅有2009年以后的观测数据;699个台站有4次定时观测数据,包括270个国家地面气象观测站,其中134个为国家基准气候站(每日进行24 h定时观测),136个为国家基本气象站(每日进行4次定时观测)[1]。
现有气象观测数据集主要包括气温、相对湿度、地面温度、风向风速、本站气压、日照时数和云量等17项要素,其中有很多气象台站的露点温度是缺测的,对露点温度的实际应用造成了阻碍。
露点温度的测量较困难,第一方面是由于露点仪在低温时精度和灵敏度急剧降低,在寒冷地区或极寒地区测量的露点温度准确度较低;第二方面是由于露点仪是较精密复杂的仪器,对观测人员的技术水平要求较高,测量过程中易出现人为或偶然不可控误差,如镜面上和空气导管内严重污染及光电探测系统灵敏度降低等,均可使露点温度测量产生较大误差;第三方面是由于露点温度测量耗费较大的人力、物力和财力[2]。
- 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)。
1•干球温度与湿球温度的定义
干球温度:暴露于空气中而又不受太阳直接照射的干球温度表上所读去的数值,
用普通温度及所测得的湿空气的正常温度。
湿球温度:是用湿球温度计在空气中测量出来的温度值, 湿球温度计和普通温度计一样,
只是在感温包上裹以脱脂纱布, 并将其下端浸在充水的小容器中,
以使纱布保持湿润。
在理 论上,湿球温度是在定压绝热条件下, 空气与谁直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温 度,也称热力学湿球温度。
2•干球温度与湿球温度的对比
干球温度也就是空气的实际温度, 而湿球温度则不是,它是测得是纱布内部饱和空气温
度,也是水分温度。
原因如下:
当空气为饱和空气时,则水与空气处于平衡,则不会出现上图
1和2那样的蒸发,纱 布内的饱和空气温度和外侧空气温度相等,
或者说当干球温度和湿球温度相等时, 空气为饱
和空气。
当空气为未饱和时,由于空气未饱和,则纱布上的水分要蒸发到空气中进行
1和2蒸发 过程,在蒸发过程中,需要吸热,如果水温比空气温度高,则蒸发吸热来自水分,随着蒸发 的进行,则水分温度降低,低于空气温度时,蒸发吸热来自空气和水分,水分温度降低,达 到一定程度时,(空气侧量大,这部分水分的蒸发对空气湿度影响较小,
对温度影响也很小, 忽略不计,认为空气定温定湿),当蒸发所需热量全部来自空气 (通过对流和换热方式) 时, 此时纱布内为饱和空气, 测得也是饱和空气温度, 也就是纱布水分的温度, 空气越干燥,蒸 发动力越大,所需热量阅读,则温差越大,相反,则温差较小,故此,湿度可以通过干湿球 温度测得,两者温差越大,相对湿度越小,就越是越干燥。
干湿温度测量湿度原理:
也就是 空气
因湿空气流量大,湿纱布的表面积小,湿空气向湿纱布的传热和从湿纱布汽化的水分对主流湿空气的t d 影响可忽略不计。
因此,平衡时传热的推动力为(t-tw), 传热速率为:
①=hA (t-tw )
式中:①为换热速率,h为对流换热表面传热系数,A为空气与湿纱布的接触面积
传质推动力为( ds-d ),传质速率为
M=hm(A ds-d )
式中:M为传质速率,hm为表面传质系数,ds为湿球温度下的饱和温度,A为表面积,在稳态下①=M T tw , Y tw为湿球温度下的汽化潜热由此得出
t-tw=hm 丫tw (ds-d ) /h
实验表明,hm和h均为空气流速的0.8次方成正比,所以h/hm与与流速无关,空气- 水蒸气系统的h/hm=1.09 ,故上次可写作为
tw=t- y tw/1.09(ds-d)。