众有小课堂:露点温度的计算方法
露点温度计算公式
露点温度计算公式露点温度是衡量空气湿度的重要指标,它指当空气中的水蒸气继续冷却至一定温度时,开始凝结成水滴的温度。
露点温度就是这样一个温度,它可以衡量出空气湿度的大小。
露点温度是由不同因素影响的,它受到空气中水蒸气含量、空气温度和大气压力的影响。
所以,当这三种因素发生变化时,露点温度也会发生变化。
露点温度的计算公式可以用来计算出露点温度值,以便更好地理解空气湿度的状况。
一般来说,露点温度的计算公式有两种,即Kelvin 和Saturation Formula。
Kelvin计算公式可以用来计算出湿度超过七十五分之一的露点温度。
公式如下:露点温度(°K)=蒸气压(mb)/6.11 x 10^(-7) x e(-6.11 /(273.16+温度(°C))另外一种计算露点温度的方法是使用Saturation Formula计算公式,它可以用来计算低于或等于七十五分之一的露点温度。
公式如下:露点温度(°C)= 273.16 (245.4 /ln (蒸气压(mb)/6.11 x 10^(-7))露点温度的计算公式可以用来计算出当前空气湿度情况。
通过使用上述公式,我们可以根据空气温度、空气湿度和大气压力来计算出当前的露点温度。
以上就是有关露点温度计算公式的介绍。
在实际生活中,使用露点温度计算公式可以更好地了解空气湿度的变化情况。
从而可以采取相应的措施来保障我们自身的舒适度,以及维护好室内空气质量。
露点温度计算公式不仅可以用来衡量空气湿度,还可以用来衡量大气中的水汽浓度。
因为露点温度是由水汽和大气中的其他气体的混合物的温度所决定的,所以可以用它来衡量水汽浓度。
此外,露点温度计算公式还可以用来预测水汽在大气中的运动变化情况,为气象预报提供依据。
另外,它还可以用来衡量大气中气溶胶的湿度,这些气溶胶有助于气象观测、气候模拟和气象预报。
以上就是有关露点温度计算公式的介绍,它是一种非常重要的应用,可以用来衡量空气湿度,也可以用来对大气中的水汽浓度、气溶胶湿度及气溶胶的运动变化情况进行预测。
关于露点温度的计算方法
关于露点温度的计算方法2010-10-25 16:37:42| 分类:工作| 标签:|字号大中小订阅因为看到很多朋友发帖子,询问露点温度的计算方法,没有发现太确切的跟帖,现举例说明如下:例如:23℃,RH45%的湿度,对应的露点温度算法:先在温度对应的饱和水汽压上查找23℃,对应的饱和水汽压——21.07毫米汞柱,再用21.07×45%(需要的湿度)=9.4815,在下表中查询此值9.4815对应的饱和水汽压,没有完全吻合的值,就在其上下临界点按比例取一个温度值即为露点温度,因此,23℃,45%的湿度,对应的露点温度为10.5℃。
知道为什么这么计算吗?道理很简单,就是假设我们需要设定23℃时的饱和蒸汽压,那么对应的气压值是21.07毫米汞柱,可是我们需要的不是饱和的,是RH45%,那么21.07的45%,是我们实际需要的水气压值即9.4815,我们假设这个水汽压值是另外一个温度对应的饱和水汽压,这个饱和水汽压恰恰是由湿度供给系统来确保提供的,那么这个水汽压对应的温度即是10.5℃即是我们要得到的水蒸汽(湿度)供给系统所需要设定的露点温度(汽压达到饱和时的温度)。
通俗一点讲就是10.5℃的饱和蒸汽压放到23℃的环境里就只有45%的相对湿度啦!这里大家一定要知道什么是“露点温度”,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。
不同温度时饱和水汽压(P)(单位:毫米高水银柱)室内空气露点查询表横:湿度%纵:温度℃温度() 压强(mmHg)水汽密度(克/米) 温度()压强(mmHg)水汽密度(克/米)-30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 0.280.310.350.380.430.470.520.580.640.700.770.850.941.031.131.241.361.491.631.781.952.130.330.370.410.460.510.550.600.660.730.800.880.961.051.151.271.381.511.651.801.962.142.331415161718192021222324252627282930313233343511.9912.7913.6314.5315.4816.4817.5418.6519.8321.0722.3823.7625.2126.7428.3530.0431.8233.7035.6637.7339.9042.1812.112.813.614.515.416.317.318.319.420.621.823.024.425.827.228.730.332.133.935.737.639.6。
露点温度计算公式
露点温度计算公式
露点温度计算公式是一种科学的方法,用来计算空气中的水蒸气的饱和度,也就是空气湿度的一种表示方法。
它是通过测量空气中的温度和湿度来确定空气中的水蒸气分压力的。
露点温度是指空气中水蒸气在饱和状态下的温度,它是一种特殊的温度,可以表示空气中水蒸气的饱和状态。
当空气温度低于露点温度时,空气中的水蒸气将会被冷凝成水滴;当空气温度高于露点温度时,空气中的水蒸气将会被蒸发成水蒸气。
露点温度计算公式是由美国气象学家A.C.Barrows于1950年提出的,它是根据一定的热力学原理,计算空气湿度和水蒸气分压力之间的关系。
根据这个公式,可以通过测量空气中的温度和湿度来计算出空气中的露点温度。
露点温度计算公式可以用来评估室内空气状况,比如空气湿度的变化,以及室内温度的变化对空气湿度的影响。
这个公式也可以用来评估建筑物的能源效率,比如分析空调的湿度控制能力,以及室内空气湿度对能源损失的影响。
总之,露点温度计算公式是一种科学的方法,通过测量空气中的温度和湿度,可以计算出空气中的露点温度,它可以用来评估室内空气状况,也可以用来评估建筑物的能源效率。
露点温度的定义
露点温度的定义露点温度是指空气中的水蒸气达到饱和所需要的温度。
当空气中的水蒸气凝结成液态水时,空气的温度就等于露点温度。
露点温度是一个重要的气象参数,它对天气的状况和人们的生活都有一定的影响。
我们来了解一下露点温度的计算方法。
露点温度的计算通常涉及到空气中的水蒸气压和气温。
根据气象学原理,当空气中的水蒸气达到饱和时,其水蒸气压等于饱和水蒸气压。
饱和水蒸气压是一个与温度相关的值,可以通过气温来计算。
因此,露点温度的计算可以通过求解饱和水蒸气压与实际水蒸气压相等时的气温来得到。
露点温度在气象学中有着重要的应用。
首先,它是天气预报中的一个重要参数。
通过监测和计算露点温度,气象部门可以判断空气中的水分含量,进而预测出降水的可能性。
当空气中的水蒸气达到饱和时,就会出现降水的情况。
因此,露点温度可以帮助气象部门准确预报雨雪等降水天气。
露点温度也对人们的生活有一定影响。
在夏季高温天气中,当空气中的露点温度较高时,会感觉闷热不透气。
这是因为空气中的水蒸气含量较高,人体的汗液蒸发速度较慢,导致人们感到不舒服。
而当空气的露点温度较低时,人们会感到相对清爽和凉爽。
因此,通过监测和了解露点温度,人们可以更好地适应不同的气候环境,提前做好相应的防暑降温措施。
露点温度还与大气中的云雾形成有关。
当空气中的水蒸气达到饱和时,就会形成云雾。
云雾的形成对于天气的变化和能见度都有一定的影响。
在高山地区,当空气中的露点温度低于0摄氏度时,水蒸气会直接凝结成冰晶,形成云雾或雪花。
这也是高山地区常见的云雾和冰雪景观的形成原因之一。
露点温度是指空气中的水蒸气达到饱和所需要的温度。
它在气象学和人们的生活中都有着重要的影响。
通过监测和计算露点温度,可以提前预报降水天气,帮助人们适应不同的气候环境,并且了解云雾的形成机制。
因此,露点温度不仅是一个气象参数,也是人们了解天气和适应环境的重要参考。
水的露点温度
水的露点温度1. 简介水的露点温度是指在特定环境条件下,空气中的水蒸气开始凝结成液态水的温度。
当空气中的水蒸气达到饱和状态时,其露点温度就等于当前空气温度。
如果空气温度降低到露点温度以下,水蒸气就会凝结成水滴或冰晶。
2. 形成原理在大气中,水分子以气态存在。
当空气中的水蒸气接触到冷却表面或遇到冷却空气时,其分子速度减慢并逐渐聚集在一起。
当聚集的水蒸气分子数量足够多时,它们就会形成液态水滴或冰晶。
这种现象发生的原因是由于空气中含有一定量的湿度。
当空气中的湿度达到100%时,即达到饱和状态,其露点温度就等于当前空气温度。
3. 测量方法3.1 平板法平板法是一种常用的测量露点温度的方法。
该方法通过将一个冷却的平板置于空气中,观察当平板表面开始出现凝结水滴时的温度。
这个温度就是空气中的露点温度。
3.2 镜面法镜面法是另一种常用的测量露点温度的方法。
该方法利用镜子表面上开始出现凝结水滴时的温度来确定空气中的露点温度。
3.3 电容法电容法是一种较为精确的测量露点温度的方法。
该方法通过测量空气中湿度对电容器电极之间介质电容值的影响,从而计算出空气中的露点温度。
4. 影响因素4.1 温度空气温度是影响水的露点温度的主要因素。
当空气温度降低时,其饱和水蒸气压也会降低,从而导致水蒸气凝结成液态水或冰晶。
4.2 湿度湿度是另一个重要影响因素。
较高的湿度意味着空气中含有更多的水分子,这会使得饱和水蒸气压增加,从而提高露点温度。
4.3 压力压力对水的露点温度的影响较小,通常可以忽略不计。
只有在极端情况下,如高海拔地区或高压环境下,压力才会对水的露点温度产生显著影响。
4.4 气体成分空气中的其他气体成分对水的露点温度也有一定影响。
例如,当空气中含有大量溶解的氧气时,水的露点温度会相应降低。
5. 应用领域5.1 大气科学在大气科学研究中,水的露点温度是一个重要参数。
它可以用来研究天气变化、云雾形成等现象,并对天气预报和气候模拟提供基础数据。
露点计算
当露点降到冰点以下时,此时从空气中析出的水气并不会结成液态水,而是直接凝固成固态的水,微细的冰粒沾在其它物体的表面上型成霜,这时的露点亦会被称为霜点(Frost Point)。
露点与另一个常用湿度指标相对湿度有所关联。
相对湿度越高,露点会越接近气温;当相对湿度达到100%时,露点与气温相等。
当露点不变时,相对湿度与气温成反比。
透过露点就可以知道出空气中的水气含量,因而露点是一项绝对湿度的指标。
而在天气图上,一般都以露点来表示气象站的湿度。
露点亦会被用作计算引擎结冰以及出现雾的可能性,因此,对机师而言露点是一项重要数据。
[编辑]解释上图显示了在不同温度下,海平面空气质量可以容纳的水气质量的最大百分比。
当温度上升时,水气的平衡分压亦会随之然上升,从而使蒸发出更多的水气;反之亦然。
亦即,空汽中的水气增减与其它气体无关。
当温度到达露点时,不论其它气体存在与否,露也会开始形成。
露点也就是水气分压的单调函数。
当中的γ则是:温度T和露点T d单位为摄氏、相对湿度RH为百分比,ln则代表自然对数。
常数a和b分别是:a = 17.27b = 237.7℃此公式是基于 Magnus-Tetens 近似法( Magnus-Tetens Approximation),当中把饱和水气压视为温度的函数。
[2]此方法仅在以下范围时有效:0℃ < T < 60℃1% < RH < 100%0℃ < T d < 50℃或者RH = 100 − 5(T−T d)以文字表示,即露点与干球温度每相差1℃,相对湿度即下降5%。
在这里干球温度T和露点T d单位为摄氏、相对湿度RH为百分比。
水蒸气的露点温度
水蒸气的露点温度水蒸气的露点温度是指在一定压力下,水蒸气凝结形成露水的温度,也可理解为空气中含有一定湿度的空气降温至一定温度时,水蒸气开始凝结成露水的温度。
露点温度是判断空气湿度的一种重要指标,它代表了空气中所含水汽的绝对湿度。
当空气中的水蒸气达到饱和状态,即露点温度时,就会出现露水或结霜。
实际工程中,对于空气干燥度的评估,露点温度也是一项重要的参数。
露点温度的计算方法有很多,其中最常用的是通过空气湿度和温度计算。
根据热力学方程,空气的饱和水蒸气压随着温度的升高而增加,同时也随着空气中水汽含量的增加而增加。
因此,在不同温度下,饱和水蒸气压与空气中含水汽的相对湿度(RH)有着一定的关系。
假设空气中的相对湿度为RH%,温度为T(℃),则空气中的水蒸气压为P(kPa)。
通过查询水蒸气饱和压力表,可以得到空气温度下的水蒸气饱和压力Pa(kPa),将其乘以相对湿度即可得到空气中的水蒸气压P(kPa)。
在确定空气中的水蒸气压后,我们可以使用以下公式计算露点温度Td(℃):Td = (237.7 × ln(P) - 17.27) / (ln(P) - 8.14)其中,ln表示自然对数。
该公式是根据克劳修斯-克拉佩龙公式改进得到的,适用于大气压力下,空气中仅含有水蒸气的情况。
与温度、相对湿度等参数不同的是,露点温度是一个绝对指标,它不受气压、海拔高度等因素的影响。
因此,在进行各类气象、环境监测中,往往会使用露点温度来评估空气中的水汽含量。
在实际工作中,露点温度的测量方法有多种,包括经验公式、露点计、温湿度计等。
其中,露点计是最常用、最精确的测量露点温度的设备之一,它通过反复加热、冷却一个简单容器内的空气样品,然后最终达到饱和状态,根据达到饱和状态的温度即可计算出露点温度。
关于露点温度的计算方法
关于露点温度的计算方法露点温度是指空气在一定压力下饱和时开始凝结水蒸气的温度,也可以理解为空气中所含水蒸气的饱和温度。
露点温度的计算方法是根据空气温度和相对湿度来进行计算的。
首先,了解一些有关概念:1.饱和水汽压:饱和水汽压是指在特定温度下,空气中所含的水蒸气达到了饱和状态时的压力。
随着温度的升高,饱和水汽压也会增加。
2.相对湿度:相对湿度是指空气中含有的水蒸气与该温度下饱和水汽压之间的比值,通常以百分比表示。
计算露点温度的方法有多种,下面介绍其中两种常用的方法:1.基于饱和水汽压的计算方法:这种方法利用饱和水汽压与空气中水蒸气压力之间的关系,即当饱和水汽压等于空气中水蒸气压力时,空气就达到了饱和状态。
步骤:1.首先,将相对湿度转化为小数形式,即将百分数除以100。
2. 找到饱和水汽压与空气温度之间的关系式,例如常用的关系式是麦格劳林-克拉克方程:e = 6.112 × exp[(17.67 × T)/(T + 243.5)],其中e为饱和水汽压(单位为hPa),T为摄氏温度。
3.将相对湿度乘以饱和水汽压,得到实际水蒸气压力(单位为hPa)。
4.反解上述关系式,即根据实际水蒸气压力计算对应的温度值,这个温度值就是露点温度。
2.基于温度和相对湿度的近似计算方法:这种方法以计算公式为基础,可以直接根据空气温度和相对湿度来计算露点温度。
步骤:1.首先,将相对湿度转化为小数形式。
2.使用以下公式进行计算:Td=T-((100-RH)/5)。
其中Td为露点温度,T为摄氏温度,RH为相对湿度(值域为0-1)。
3.通过计算得到的结果即可得到露点温度。
需要注意的是,这两种方法都是基于一些近似公式得到的结果,误差可能会随着温度和相对湿度的变化而增加。
在气象学和相关领域中,还有更精确的计算方法,例如综合使用饱和水汽压和干湿温度差等参数来计算。
在实际应用中,计算露点温度对气象、空调、制冷等领域有重要意义。
露点计算
露點(Dew point)或露點溫度是在固定氣壓之下,空氣中所含的氣態水達到飽和而凝結成液態水所需要降至的溫度。
在這溫度時,凝結的水飄浮在空中稱為霧、而沾在固體表面上時則稱為露,因而得名露點。
當露點降到冰點以下時,此時從空氣中析出的水氣並不會結成液態水,而是直接凝固成固態的水,微細的冰粒沾在其他物體的表面上型成霜,這時的露點亦會被稱為霜點(Frost Point)。
露點與另一個常用濕度指標相對濕度有所關聯。
相對濕度越高,露點會越接近氣溫;當相對濕度達到100%時,露點與氣溫相等。
當露點不變時,相對濕度與氣溫成反比。
透過露點就可以知道出空氣中的水汽含量,因而露點是一項絕對濕度的指標。
而在天氣圖上,一般都以露點來表示氣象站的濕度。
露點亦會被用作計算引擎結冰以及出現霧的可能性,因此,對機師而言露點是一項重要數據。
目录[隐藏]∙ 1 解釋∙ 2 人類對高露點時的反應∙ 3 最高露點紀錄∙ 4 露點計算o 4.1 簡易近似法∙ 5 參考資料∙ 6 外部链接[编辑] 解釋上圖顯示了在不同溫度下,海平面空氣質量可以容納的水汽質量的最大百分比。
當溫度上升時,水汽的平衡分壓亦會隨之然上升,從而使蒸發出更多的水汽;反之亦然。
亦即,空汽中的水汽增減與其他氣體無關。
當溫度到達露點時,不論其他氣體存在與否,露也會開始形成。
露點也就是水汽分壓的單調函數。
[编辑] 人類對高露點時的反應在高露點時,一般人都會感到不適。
由於高露點時氣溫一般都會較高、而導致人體出汗;而高露度有時亦伴隨著高相對濕度、汗水揮發受阻,從而使人體過熱而感到不適。
另一方面,低露點時氣溫或者相對濕度會較低,任何一項都可令人體有效地散熱,因而比較舒服。
在內陸居住的人一般都會在露點到達15℃至20℃時開始感到不適;而當露點越過21℃時更會感到悶熱。
[编辑] 最高露點紀錄有紀錄以來最高的露點是35℃,於2003年7月8日下午三時在沙特阿拉伯宰赫蘭所錄得。
當時的氣溫為42.2℃,使得酷熱指數高達77.7℃。
空气露点计算范文
空气露点计算范文空气露点是指在一定温度下,水蒸气开始凝结成液态水的温度。
它是衡量空气中水分含量的重要指标,对空气质量与人体健康有着重要影响。
空气露点的计算需要考虑环境温度和相对湿度两个因素。
以下将介绍空气露点的计算方法以及其在气象、工业和环境监测等领域的应用。
一、空气露点的计算方法1.利用相对湿度计算露点温度相对湿度(RH)是指空气中实际所含水蒸气的含量与该温度下可能含水蒸气的最大含量之比。
求解空气露点的一种常见方法是通过相对湿度计算。
以下为计算式:TD=T-((100-RH)/5),其中TD为露点温度(℃),T为环境温度(℃),RH为相对湿度(%)。
2.利用湿度计算露点温度湿度是指空气中所含水蒸气的含量,一般用绝对湿度(AH)表示。
利用湿度(水蒸气含量)和温度可以计算出露点温度,计算公式如下:TD = (237.7 * ((17.27 * AH) / (237.7 + AH)) + ln(AH)) / (17.27 - ((17.27 * AH) / (237.7 + AH)))其中TD为露点温度(℃),AH为绝对湿度(g/m³)。
二、空气露点的应用领域1.气象学空气露点是气象学中常用的指标之一,能够反映空气中的水分含量。
通过监测和分析空气露点,可以了解气象现象的形成机制,如云、雾、降雨等。
露点温度也是决定空气是否能达到凝结点的重要因素之一,对天气预报和气候研究具有重要意义。
2.工业生产在一些特定的工业生产过程中,空气中的水分含量要求较低。
因此,了解和控制空气的露点温度对工业生产过程的稳定性和产品质量至关重要。
通过监测空气露点和控制湿度,可以减少水分对工业生产设备和产品的腐蚀和损害,提高生产效率。
3.环境监测空气露点也被广泛用于环境监测。
在室内和室外环境中,空气湿度是决定空气质量的重要因素。
过高或过低的湿度都会对生活和工作环境产生不良影响,如引发过敏、患病和损害设备。
通过监测空气湿度和露点温度,可以调节和改善环境湿度,提高人体舒适度和生活质量。
湿空气的露点温度核算
湿空气露点-温度计算焓湿图(i-d图)介绍:相对湿度:一定压力下,空气的水蒸气分压力与相同温度下的饱和水蒸气分压力之比。
φ=P qP q,b×100%φ——空气相对湿度;P q——空气的水蒸气分压力;P q,b——同一温度下的空气的饱和水蒸气分压力。
普通的焓湿图(i-d图)中,相对湿度线根据公式:d=0.622φP q,bB−φP q,b绘制,在一定的大气压B下,当相对湿度φ为常数时,含湿量d值取决于饱和水蒸气分压力P q,b,而P q,b又是温度T的单值函数,因而只需要确定相对湿度φ和空气温度T,即可确定该点的露点温度。
露点温度具体计算步骤如下:1.确定空气温度T1及相对湿度φ1;2.通过查表1得到空气温度T1下的含湿量或者饱和水蒸气分压力P q,b1;3.通过公式:d=0.622φ1P q,b1B−φ1P q,b1= 0.622100%×P q,b2B−100%×P q,b2,求得水蒸气分压力P q,b2;4.通过查表1得到饱和水蒸气分压力P q,b2对应的空气温度T2,该温度T2就是空气温度T1以及相对湿度φ1下的空气露点温度。
举例说明:标准大气压下,空气温度60℃,相对湿度50%时,求露点温度T2。
1.根据空气温度60℃查得水蒸气分压力P q,b1=19930Pa,含湿量为154.82g/kg;2.根据公式0.622φ1P q,b1B−φ1P q,b1= 0.622100%×P q,b2B−100%×P q,b2,求得P q,b2=9965Pa;3.通过查表1,空气的饱和水蒸气分压力P q,b2=9965Pa对应的饱和温度大约是:T2=46℃,因而求得露点温度为46℃。
表1。
露点温度计算
(1)首先需要知道氮气或者仪表风(压缩空气)中的含水量,这个可以用水分测试仪器来测的,最好的是卡尔费休法,测出的水分含量是以ppm 为单位的。
Ppm 表示的是水在气体中的体积浓浓度,1ppm=1mg/kg=1mg/L=1×10-6 。
根据体积浓度算出水蒸气在气体中水汽压力。
=P V P V 总总水水 即P 水(2)测量露点也有专门的仪器,计算的话,就先假设常压下24℃的氮气中测的的水汽ppm 值为3000ppm ,即含水量30%,则根据水和水蒸气热力性质图标手册第十页(压缩包中有),24摄氏度下的饱和水蒸气的压力为298.4pa ,298.4×30%=89.52pa ,查表知此时的露点在5到6摄氏度间,取5.5℃。
(3)但是这么算的话,要是含水量太低,就图表中就没有数据,所以还可以用经验公式如马格拉斯公式计算,马格拉斯公式如下:a d b+d d 10(/)(/)T T O o o E E b Log E E T a Log E E ⨯=⨯⨯=- 式中,E 为露点温度对应的饱和水汽压(即为实际水汽压)(hpa),E0为0℃的饱和水汽压,a 系数取7.69;b 系数取243.92。
根据(2)中的数据,实际水汽压为89.52,0℃时为61.12,带入公式得Td=5.37℃。
所以和靠图表的出的数值差不多。
接下来计算含水量低的时候的数值,比如23℃下含水量只有0.3%时的气体。
此时气体的水汽压为298.4×0.3%=0.9pa 。
带入马格拉斯公式得Td=-46.9℃。
所以氮气中的含水量越低,其露点温度越低。
(4)若不是常压下的气体。
则可以先算出大气压下的露点,再将其转化成压力下的露点(转化的图见压缩包)。
图中的直线表示的是压力值,由上而下的压力值分别是0mpa (常压),0.2mpa ,0.3mpa ,0.5mpa ,0.7mpa ,1.0mpa ,1.7mpa ,2.0mpa 。
露点温度和焓值计算公式
露点温度和焓值计算公式一、引言露点温度和焓值是热力学领域中常用的两个概念。
露点温度是指在恒定的压力条件下,气体中的水蒸气开始凝结成露水的温度。
焓值是指单位质量物质的热能。
本文将介绍露点温度和焓值的计算公式,并详细解释其原理和应用。
二、露点温度的计算公式计算露点温度的公式主要有两种:常用的是饱和水蒸气压力与实际水蒸气压力之间的关系,即饱和水蒸气压力曲线。
根据这个公式,可以推导出露点温度的计算公式。
另一种常用的方法是通过水蒸气的绝对湿度和温度来计算露点温度。
这个方法是根据水蒸气饱和压力与温度之间的关系,通过一系列的计算和插值得出的。
三、焓值的计算公式焓值的计算公式有多种,具体计算方法取决于物质的性质和状态。
下面将介绍几种常用的计算公式。
1. 水的焓值计算公式:水的焓值计算公式是根据水的热容和温度差来计算的。
公式如下:Q = mcΔT其中,Q表示焓值,m表示物质的质量,c表示物质的热容,ΔT表示温度差。
2. 空气的焓值计算公式:空气的焓值计算公式是根据空气的比热容和温度差来计算的。
公式如下:Q = mcΔT其中,Q表示焓值,m表示物质的质量,c表示物质的比热容,ΔT 表示温度差。
3. 其他物质的焓值计算公式:对于其他物质,其焓值的计算公式可能会有所不同,需要根据具体的物质性质和状态来确定。
常见的方法是根据物质的热容和温度差来计算。
四、露点温度和焓值的应用露点温度和焓值在工程和科学研究中有广泛的应用。
以下是它们的几个具体应用领域:1. 大气科学:露点温度可以用于气象学中的云和降水的研究。
通过计算空气中的露点温度,可以确定云的形成和降水的发生,为天气预报提供依据。
2. 空调和制冷:在空调和制冷系统中,露点温度是一个重要的参数。
通过控制空气中的露点温度,可以调节空气中的湿度,提高室内空气质量。
3. 能源系统:在能源系统中,焓值是一个重要的参数。
通过计算物质的焓值,可以确定能源的转化效率和能量损失。
4. 工业生产:在工业生产中,露点温度和焓值的计算可以用于燃烧、干燥和蒸发等过程的控制和优化。
露点的定义与计算
露点露点(Dew point)或露点温度是在固定气压之下,空气中所含的气态水达到饱和而凝结成液态水所需要降至的温度。
在这温度时,凝结的水飘浮在空中称为雾、而沾在固体表面上时则称为露,因而得名露点。
当露点降到冰点以下时,此时从空气中析出的水气并不会结成液态水,而是直接凝固成固态的水,微细的冰粒沾在其它物体的表面上型成霜,这时的露点亦会被称为霜点(Frost Point)。
露点与另一个常用湿度指标相对湿度有所关联。
相对湿度越高,露点会越接近气温;当相对湿度达到100%时,露点与气温相等。
当露点不变时,相对湿度与气温成反比。
透过露点就可以知道出空气中的水气含量,因而露点是一项绝对湿度的指标。
而在天气图上,一般都以露点来表示气象站的湿度。
露点亦会被用作计算引擎结冰以及出现雾的可能性,因此,对机师而言露点是一项重要数据。
解释:上图显示了在不同温度下,海平面空气质量可以容纳的水气质量的最大百分比。
当温度上升时,水气的平衡分压亦会随之然上升,从而使蒸发出更多的水气;反之亦然。
亦即,空汽中的水气增减与其它气体无关。
当温度到达露点时,不论其它气体存在与否,露也会开始形成。
露点也就是水气分压的单调函数。
人类对高露点时的反应 在高露点时,一般人都会感到不适。
由于高露点时气温一般都会较高、而导致人体出汗;而高露度有时亦伴随着高相对湿度、汗水挥发受阻,从而使人体过热而感到不适。
另一方面,低露点时气温或者相对湿度会较低,任何一项都可令人体有效地散热,因而比较舒服。
在内陆居住的人一般都会在露点到达15℃至20℃时开始感到不适;而当露点越过21℃时更会感到闷热。
最高露点纪录 有纪录以来最高的露点是35℃,于2003年7月8日下午三时在沙特阿拉伯宰赫兰所录得。
当时的气温为42.2℃,使得酷热指数高达77.7℃。
[1]露点计算知道相对湿度以及实际气温时,露点可以透过以下公式求得近似值:当中的γ则是:温度 T 和露点 Td 单位为摄氏、相对湿度 RH 为百分比,ln 则代表自然对数。
相对湿度 、露点温度转换的计算公式
相对湿度、露点温度转换的计算公式湿度研究对象是气体和水汽的混合物。
无论是对于自由大气中的空气而言,还是对密闭容器中的特定气体而言,但凡是气体和水汽的混合物,都可以作为湿度的研究对象,湿度研究的一般理论大多都是通用的。
湿度的表示方法很多,包括混合比、体积比、比湿、绝对湿度、相对湿度等等,虽然各单位之间的转换非常复杂,但其定义都是基于混合气体的概念引出的。
相对湿度是比较常用的湿度单位,是一个相对概念(所以,相对湿度是一个无量纲单位),主要有以下几种定义表达:1、压力为P,温度为T 的湿空气的相对湿度,是指在给定的湿空气中,水汽的摩尔分数(或实际水汽压)与同一温度T 和压力P 下纯水表面的饱和水汽的摩尔分数(或饱和水气压)之比,用百分数表示。
2、实际水汽压与同一温度条件下的饱和水汽压的比值从相对湿度的定义中可以看出,相对湿度的计算,是通过混合气体的实际水汽压与同状态下(温度、压力)水汽达到饱和时其饱和水汽压相比得来的。
对于混合气体而言,其实际水汽压与总压力和混合比相关,但对于物质的量而言,是独立的,也就是无相关的。
但是,在保持混合气体压力不变的情况下,混合气体的饱和水汽压是与温度相关的(在湿度论坛中,本人给出了温度to 饱和水汽压的简化公式以及计算程序,可下载)。
上面说道:饱和水汽压是与温度相关的量。
在保持系统的混合比、总压力不变的情况下,降低混合气体的温度,能够降低混合气体的饱和水汽压,从而使得混合气体的饱和水汽压等于混合气体的实际水汽压,此时,相对湿度为100%,该温度,即为混合气体的露点温度。
基于上述解释,可以看出,只要测量得到了露点温度,通过温度to 饱和水汽压的计算公式或者计算程序,即可计算出混合气体的在露点温度时的饱和水汽压,也就是正常状态下混合气体的实际水汽压。
同样,只要测量了当前混合气体的正常温度,就可以通过温度to 饱和水汽压的计算公式或者计算程序,得到当前系统正常温度下的饱和水汽压实际水汽压除以饱和水汽压,就可以得到相对湿度。
关于露点温度的计算方法
关于露点温度的计算方法例如:23℃,RH45%的湿度,对应的露点温度算法:先在温度对应的饱和水汽压上查找23℃,对应的饱和水汽压——21.07毫米汞柱,再用21.07×45%(需要的湿度)=9.4815,在下表中查询此值9.4815对应的饱和水汽压,没有完全吻合的值,就在其上下临界点按比例取一个温度值即为露点温度,因此,23℃,45%的湿度,对应的露点温度为10.5℃。
知道为什么这么计算吗?道理很简单,就是假设我们需要设定23℃时的饱和蒸汽压,那么对应的气压值是21.07毫米汞柱,可是我们需要的不是饱和的,是RH45%,那么21.07的45%,是我们实际需要的水气压值即9.4815,我们假设这个水汽压值是另外一个温度对应的饱和水汽压,这个饱和水汽压恰恰是由湿度供给系统来确保提供的,那么这个水汽压对应的温度即是10.5℃即是我们要得到的水蒸汽(湿度)供给系统所需要设定的露点温度(汽压达到饱和时的温度)。
通俗一点讲就是10.5℃的饱和蒸汽压放到23℃的环境里就只有45%的相对湿度啦!这里大家一定要知道什么是“露点温度”,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。
不同温度时饱和水汽压(P)(单位:毫米高水银柱)室空气露点查询表横:湿度%纵:温度℃。
露点计算及结露
结露就是指物体表面温度低于附近空气露点温度时表面出现冷凝水的现象。
知道相对湿度以及实际气温时,露点可以透过以下公式求得近似值:
当中的则是:
温度和露点单位为摄氏、相对湿度为百分比,则代表自然对数。
常数和分别是:
℃
此公式是基于Magnus-Tetens 近似法(Magnus-Tetens Approximation),
当中把饱和水汽压视为温度的函数。
[2]此方法仅在以下范围时有效:0℃< < 60℃
1% < < 100%
0℃< < 50℃
或者
以文字表示,即露点与干球温度每相差1℃,相对湿
度即下降5%。
在这里干球温度和露点单位为
摄氏、相对湿度为百分比。
有关此计算法的讨论,可参阅美国气象学会的期刊。
[3]。
露点温度计算说明文档
一、需要安装的软件:运行工程需要安装opencv1.0软件,使用工程里面的模块则不需要。
opencv1.0软件和安装可以在中文网站下载:/。
下载具体网址:/download/OpenCV_1.0.exe。
在主页中,点击“OpenCV安装文档”下的“VC 2005 Express下安装与配置OpenCV1.0”,里面有具体的说明。
二、求露点温度方法1. 根据室温T(摄氏),求该温度下的饱和蒸气压(Room_SWVP)饱和蒸气压:在密闭条件中,在一定温度下,与液体或固体处于相平衡的蒸气所具有的压力称为饱和蒸气压。
同一物质在不同温度下有不同的蒸气压,并随着温度的升高而增大。
例如,在30℃时,水的饱和蒸气压为4245.5Pa。
其中,摄氏温度与绝对温度的转换公式:273.15绝对温度摄氏温度=+。
在工程中实现该功能的函数是://输入摄氏温度输出该温度下的饱和蒸气压//double SWVP_Wexler(double CelsiusTemp)2.根据饱和蒸气压(Room_SWVP)和相对湿度Rh,求露点温度(DewPoint)首先求露点温度下的饱和蒸气压(DewPoint_SWVP):DewPoint_SWVP=Room_SWVP*Rh然后使用SWVP_Wexler()函数找出一个温度TD使得下式成立: SWVP_Wexler(TD)< DewPoint_SWVP < SWVP_Wexler(TD+0.05)此时,露点温度设定DewPoint为TD。
在工程中实现该功能的函数是://输入室内摄氏温度和相对湿度输出露点温度//double CalcDewPoint(double RoomTemp,double RH)三、露点温度工程的相关说明1.输入:一幅320*240的红外图像(.ima格式),室温T(摄氏温度),相对湿度Rh。
输出:露点温度(摄氏温度)和二值化图像(低于露点温度为0,高于露点温度为255)。
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45%,是我们实际需要的水气压值即 9.4815,我们假设这个水汽压值是另外一个温度对应
的饱和水汽压,这个饱和水汽压恰恰是由湿度供给系统来确保提供的,那么这个水汽压对应
的温度即是 10.5℃即是我们要得到的水蒸汽(湿度)供给系统所需要设定的露点温度(汽
压达到饱和时的温度)。通俗一点讲就是 10.5℃的饱和蒸汽压放到 23℃的环境里就只有 45%
的相对湿度啦!
这里大家一定要知道什么是“露点温度”,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
23
4.5 8.7 12 14.8 17.2 19.4 21.3
24
5.4 9.6 12.9 15.8 18.2 20.3 23.3
25 0.5 6.2 10.5 13.9 16.7 19.1 21.3 23.2
26 1.3 7.1 11.4 14.8 17.6 20.1 22.3 24.2
27 2.1 8
18.65
2
5.29 12
10.52 22
19.83
3
5.69 13
11.23 23
21.07
4
6.10 14
11.99 24
22.38
5
6.54 15
12.79 25
23.76
6
7.01 16
13.63 26
25.21
7
7.51 17
14.53 27
26.74
8
8.05 18
15.48 28
28.35
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。
不同温度时饱和水汽压(P)(单位:毫米高水银柱)
t℃
P
t℃
P
t℃
P
1
4.93 11
9.84 21
9
8.61 19
16.48 29
30.04
10
9.21 20
17.54 30
31.82
室内空气露点查询表
湿
度% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
温
度℃
5
1.8 3.5
6
2.8 4.5
7
1.9 3.8 5.5
8
2.9 4.8 6.5
9
1.6 3.8 5.7 7.4
10
2.6 4.8 6.7 8.4
完全吻合的值,就在其上下临界点按比例取一个温度值即为露点温度,因此,23℃,45%
的湿度,对应的露点温度为 10.5℃。
知道为什么这么计算吗?道理很简单,就是假设我们需要设定 23℃时的饱和蒸汽压,那么
对应的气压值是 21.07 毫米汞柱,可是我们需要的不是饱和的,是 RH45%,那么 21.07 的
18
4.2 7.4 10.1 12.4 14.5 16.3
19
1
5.1 8.4 11.1 13.4 15.5 17.3
20
1.9 6 9.3 12 14.4 16.4 18.3
21
2.8 6.9 10.2 12.9 15.3 17.4 19.3
22
3.6 7.8 11.1 13.9 16.3 18.4 20.3
众有小课堂:露点温度的计算方法
看到很多朋友发帖子,询问露点温度的计算方法,没有发现太确切的跟帖,上海众有除湿机
工程师举例说明如下:
例如:23℃,RH45%的湿度,对应的露点温度算法:
先在温度对应的饱和水汽压上查找 23℃,对应的饱和水汽压——21.07 毫米汞柱,再用
21.07×45%(需要的湿度)=9.4815,在下表中查询此值 9.4815 对应的饱和水汽压,没有
12.3 15.7 18.6 21.1 23.2 25.2
28 3
8.8 13.2 16.6 19.5 22 24.2 26.2
29 3.8 9.7 14 17.5 20.4 23 25.2 27.2
横:湿度%
纵:温度℃
11
3.5 5.7 7.7 9.4
12
1.9 4.5 6.7 8.7 10.4
13
2.8 5.4 7.7 9.6 11.4
14
3.7 6.4 8.6 10.6 12.4
15
1.5 4.7 7.3 9.6 11.6 13.4
16
2.4 5.6 8.2 10.5 12.6 14.4
17
3.3 6.5 9.2 11.5 13.5 15.3