Таблица точки росы от температуры: Таблица для расчета точки росы

Содержание

Таблица точки росы от температуры и влажности

Точка росы — формула, расчет и визуализация

Что такое точка росы

Точкой росы именуется температура, до которой должен остыть воздух, чтобы имеющийся в нём пар перегретый достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Говоря проще, это температура, при которой падает конденсат.

Температура точки росы определяется только 2-мя параметрами: температурой и относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры.

Таблица с точкой росы

Таблицу с температурой точки росы для самых разных значений температур (от -5°С до 35°С) и относительной влаги (от 40% до 95%) воздуха в помещении можно отыскать в справочном Приложении Р к СП 23-101-2004 «Проектирование теплозащиты строений». К несчастью, в эту таблицу закралось несколько опечаток. Я подготовил для вас файл с таблицей, там опечатки исправлены.

Формула расчета точки росы

Вы можете воспользоваться формулой для приблизительного расчёта точки росы Тр (°С) в зависимости от температуры окружающей среды Т (°С) и его относительной влаги Rh (%):

Формула обладает погрешностью ±0.4 °С в диапазоне температуры окружающей среды Т от 0°С до 60°С, температуры точки росы Тр от 0°С до 50°С, относительной влаги Rh от 1% до 100%.

Приборы с определением точки росы

Психрометр (гигрометр психрометрический) — прибор чтобы провести измерения воздушной влажности и его температуры. Психрометр состоит из 2-ух спиртовых термометров, один из них — простой сухой термометр, а второй имеет устройство увлажнения. Вследствии испарения влаги, увлажнённый термометр охлаждается. Чем ниже влажность, тем меньше его температура. При 100% влаги показания термометров такие же. Для определения относительной влаги применяют психрометрическую таблицу. Эти приборы сейчас применяются только в условиях лаборатории.

Самые удобные на практике исследования строений портативные электронные термогигрометры с индикацией температуры и относительной воздушной влажности на цифровом дисплее. Некоторые модели термогигрометров имеют также индикацию точки росы.

Расчет точки росы в тепловизоре

Многие модели тепловизоров имеют встроеную функцию расчета точки росы в настоящем времени и отображения на термограмме изотермы, воочию показывающей поверхности, где температура ниже точки росы во время тепловизионной съемки. Эта функция есть, например, линейке тепловизров строительного назначения (серия «B» от «Building») FLIR Systems.

Изотерму по точке росы добавить можно на термограмму позднее в программе обработки на компьютере. Для расчета потребуется задать температуру и влажность воздуха. Изотерма закрасит на термограмме все поверхности, температура которых ниже точки росы. Не забудьте, что данная функция демонстрирует опасные для конденсации участки исключительно при услових тепловизионного исследования. Если внешняя температура увеличится, а изнутри влажность упадет, опасные зоны пропадут с термограммы (конструкции будут теплее, а точка росы ниже). Ниже показаны скриншоты программ FLIR и TESTO.

Точка росы в строительстве

О значении конденсации и точки росы при работе конструкций строительства, положении точки росы или плоскости потенциальной конденсации в стенках, оценке дефектности конструкций по условию точки росы с применением тепловизионной съемки я напишу в одной из следующих статей.

Таблица точки росы от температуры и влаге

Точка росы и ржавчина

Точка росы воздуха — очень важный параметр при противокоррозионной защите, говорит о влаги и возможности конденсации влаги на поверхности. Если точка росы воздуха больше, чем температура подложки (субстрат, в основном металлическую поверхность), то на подложке станет иметь место конденсация влаги. Благодаря этому главное определять точку росы в процессе антикоррозионных работ.

Защитные лакокрасочные материалы, наносимые на подложку с конденсированной влагой, будут иметь не удовлетворительную сцепку к защищаемой поверхности, кроме случаев применения специализированных лакокрасочных составов (см. “Материалы по мокрой поверхности” раздела “Покрытия для защиты”).

Подобным образом, последствием нанесения покрытий с защитным эффектом на подложку с конденсацией влаги будет плохая адгезия и, как последствие, появление большого ряда недостатков ЛКП: шелушение, кратеры, поры в пленке лакокрасочного материала, и также разнооттеночность и неодинаковый блеск. Все это приводит к ранней ржавчины и/или обрастанию.

Обозначение точки росы

Значения точки росы в градусах °C для ряда обстоятельств формируют при помощи пращевого психрометра (или других приборов контроля условий климата) и специализированных таблиц. В первую очередь формируют температуру воздуха, после влажность, температуру подложки и при помощи таблицы Точки росы формируют температуру. В основном, на практике антикоррозионной защиты рекомендуется нанесение защитных лакокрасочных покрытий на поверхность, температура которой на 3 град. выше точки росы.

Таблица определения точки росы в зависимости от температуры и относительной воздушной влажности

Температуравоздуха

Точка росы при относительной воздушной влажности

Точка росы

Точка Росы определяет то соотношение температуры окружающей среды, воздушной влажности и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает собираться вода.

Производство и продажа материалов, проведение работ: Полы на полимерной основе Полы наливного типа

Точка росы обозначение

Обозначение точки росы считается очень важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и самовыравнивающихся жидких полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Появление точки росы и, исходя из этого, конденсата воды на поверхности основы в момент укладки полимерных полов самовыравнивающихся жидких полов и покрытий может вызвать возникновение довольно разнообразных недостатков: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания. Зрительное обозначение точки росы – возникновение влаги на поверхности – как правило невозможно, благодаря этому для расчета точки росы применяется методика, нижеприведенная.

Точка росы таблица

Таблица точки росы применяется весьма просто – наведите на неё мышку. Точка Росы таблица — скачать

К примеру: температура окружающей среды +16°С, относительная влажность воздуха 65%.
Поищите ячейку на пересечении температуры окружающей среды +16°С и воздушной влажности 65%. Вышло +9°С – это и есть Точка росы .
Это означает, что если температура поверхности будет равна или ниже +9°С – на поверхности будет конденсироваться влага.

Для нанесения покрытий на основе полимеров температура поверхности должна быть не меньше чем на 4°С выше точки росы!

Точка росы расчет

Чтобы выполнить расчет точки росы, нужны приборы: термометр, гигрометр.

  1. Померяйте температуру на высоте 50-60см от пола (или от поверхности) и относительную влажность воздуха.
  2. По таблице установите температуру “точки росы”.
  3. Померяйте температуру поверхности. Если нет у вас специализированного бесконтактного термометра, положите простой термометр на поверхность и накройте его, чтобы утеплить от воздуха. Через 10-15 минут снимите показания.
  4. Температура поверхности должна быть не меньше чем на 4 (4-ре) градуса больше точки росы.
    В другом случае делать работы по нанесению полимерных полов и покрытий на основе полимеров Нельзя!

Есть приборы, которые сразу исполняют расчет точки росы в градусах C.
В данном случае термометр, гигрометр и таблица точки росы не потребуется – они все соединены в данном приборе.

Разнообразные покрытия на основе полимеров не одинаково «относятся» к проявлениям влаги на поверхности при нанесении. Наиболее «восприимчивы» к появлению точки росы полиуретановые материалы: окрасочные покрытия, полиуретановые полы наливного типа, лаки и т.п. Связывают это с тем, что вода для полиуретана считается отвердителем, и при избытке влаги реакция полимеризации идет в сжатые сроки. В результате появляются очень разнообразные изъяны покрытия. Особенно малоприятным дефектом считается уменьшение адгезии, которое сразу определить не получится, а на протяжении какого-то времени это приводит к частичному или полному отслоению покрытия или полимерного пола.

Главное не забыть учесть, что точка росы опасна не только в момент нанесения покрытия, но и во время его отверждения. Тем более это страшно для самовыравнивающихся жидких полов, так как время их начального отверждения очень большое (до суток).

Эпоксидные полы наливного типа и покрытия «менее восприимчивы» к проявлениям влаги, но, все таки, обозначение точки росы – это залог качества при устройстве любых полимерных полов и лакокрасочных покрытий.

ФИЗИКА относительная ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 8 класс видеоурок


Навигация по записям

Как определить точку росы?

Определение точки росы в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха

Таблица определения точки росы в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха          
 
Температура воздуха  Относительная влажность воздуха
30% 35% 40% 45% 50% …  80% 85% 90% 95%  
-10°С  -23,2 -21,8 -20,4 -19 -17,8 . ..  -12,6 -11,9 -10,6 -10
-5°С  -18,9 -17,2 -15,8 -14,5 -13,3 …  -8,1 -7,7 -6,5 -5,8
0°С  -14,5 -12,8 -11,3 -9,9 -8,7 …  -2,8 -2 -1,3 -0,7
+2°С  -12,8 -11 -9,5 -8,1 -6,8 …  -1 -0,2 -0,6 1,3
…  …  …  …  …  …  …  …  …  … 
+40°С  17,9 20,6 22,6 25 26,9 . ..  35,6 36,8 38 39
                         

Возврат к списку

Расчет температуры точки росы

Низкотемпературной коррозией называется коррозия хвостовых поверхностей нагрева, газоходов и дымовых труб котлов, под действием конденсирующих на них из дымовых газов паров серной кислоты.

Конденсация паров серной кислоты, объемное содержание которых в дымовых газах при сжигании сернистых топлив составляет лишь несколько тысячных долей процента, происходит при температурах, значительно превышающих температуру конденсации водяных паров (на 50-1000С).

Максимальная температура стенки поверхности нагрева, при которой происходит конденсация паров серной кислоты, определяется как температура точки росы дымовых газов.

Для предупреждения коррозии поверхностей нагрева в процессе эксплуатации температура их стенок должна превышать температуру точки росы дымовых газов при всех нагрузках котла.

Для поверхностей нагрева, охлаждаемых средой с высоким коэффициентом теплоотдачи (экономайзеры и т.п.), температуры среды на входе в них должны превышать температуру точки росы примерно на 100С.

Для поверхностей нагрева водогрейных котлов условия полного исключения низкотемпературной коррозии не могут быть реализованы. Для ее уменьшения необходимо обеспечить температуру воды на входе в котел, равную 105-110 0С.

Для защиты от низкотемпературной коррозии всего газового тракта за котлом (газоходы, золоуловители, дымососы, дымовые трубы) и предупреждения коррозионно-опасных выбросов частичек золы и сажи с сернистой кислотой температура уходящих газов должна выбираться не ниже температуры точки росы дымовых газов.

Для твердых топлив с учетом значительной опасности коррозии золоуловителей температура уходящих газов должна выбираться выше точки росы дымовых газов на 15-20 0С.

Для сернистых мазутов температура уходящих газов должна превышать температуру точки росы при номинальной нагрузке котла примерно на 100С.

Температура точки росы дымовых газов зависит от температуры конденсации влаги при парциальном ее давлении в газах и приведенного содержания серы в рабочем топливе и равна величина в зависимости от приведенных содержаний золы и серы топлива определяется по формуле:

где  – доля золы топлива, уносимая газами.

ПРИМЕР: Рассчитать температуру точки росы при сжигании бурого угля Райчихинского месторождения марки 2БР. Исходные данные смотри в таблице 1 (ниже).

Определим приведенные значения содержаний золы и серы топлива :

Определим объемную доли водяных паров, равному парциальному давлению газов при общем давлении в :

где  – избыток воздуха в газовом тракте.

Следовательно температура конденсации влаги при парциальном ее давлении в газах при 0,13 составляет (определяем по таблице – удельные объемы и энтальпии сухого насыщенного пара и воды на кривой насыщения, см. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ (Нормативный метод)).

Теоретический объем воздуха, необходимого для полного сгорания 1 кг твердого топлива или жидкого, при избытке α=1 и нормальных условиях  

Объемы продуктов сгорания, получающиеся при полном сгорании топлива с теоретически необходимым количеством воздуха (α=1):

− азота

− трехатомных газов

− водяных паров

Действительный объем дымовых газов при избытке воздуха α˃1:

Определяем температуру точки росы для дымовых газов при избытке воздуха α=1,6 и  (для твердых топлив):

Температура точки росы с учетом рекомендации равна:

Исходя из выше указанного, температура уходящих газов при эксплуатации котла на данном топливе не должна быть ниже 

Таблица №1 – Расчетные характеристики топлива


Литература
1. Тепловой расчет котлов: (Нормативный метод). 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство НПО ЦКТИ, 1998. -256с.
2. МУ 34-70-118-84 Методические указания по предупреждению низкотемпературной коррозии поверхностей нагрева и газоходов котлов, 1986 -12с.

Температура насыщения точка росы – Справочник химика 21

    Инертным газом заполняют внутренние полости ответственных изделий, поддающиеся герметизации. Этот способ применяют для консервации химического оборудования, работающего во взрывоопасной среде или требующего особой чистоты внутренних поверхностей, соприкасающихся с продуктом [29]. При использовании азота содержание в нем кислорода не должно превышать 2%, а температура насыщения (точка росы) должна быть не выше 35 °С. 
[c.148]

    Содержание водяных паров х ) в г м определяют по температуре насыщения (точка росы) и давлению кислорода в приборе, пользуясь табл. 13.3. При охлаждении жидким азотом температуру зеркала принимают на 13 град ниже, указанной в табл. 13.3. [c.663]

    Содержание кислорода в азоте должно быть не выше 2%, а температура насыщения (точка росы) не должна превышать 35 °С. Для определения температуры насыщения применяют приборы конденсационного типа. [c.203]

    Технический газообразный кислород вырабатывают трех сортов (ГОСТ 5583—68) первого, с содержанием не менее 99,7% Ог второго — не менее 99,5% Ог и третьего — не менее 99,2% Ог остальное — аргон и азот (от 0,3 до 0,8%). Количество водяных паров для всех сортов кислорода при 20 °С и 760 мм рт. ст. не должно превышать 0,005 г/лсоответствует температуре насыщения (точке росы) при 760 мм рт. ст. не выше минус 63 °С. Содержание водорода в кислороде, получаемом электролизом воды, допускается не более 0,7%. 

[c.24]

    Вносят поправку в отсчет потенциометра на температуру окружающего воздуха по таблице, приложенной к прибору, и по графику, имеющемуся на приборе, находят температуру насыщения (точку росы) в °С.[c.267]

    Определение влажности сушильного агента Для определения влажности сушильного агента — воздуха или то-ночных газов существует ряд физических методов, например метод, основанный на измерении размеров тел, находящихся в среде влажного-воздуха (рис. 12-5) (волосяной гигрометр), метод, основанный на замере температуры насыщения (точки росы) воздуха (конденсационный гигрометр, рис. 12-6 и 12-7). Эти методы в сушильной 

[c.268]

    Линия (р= 1(100%) — линия полного насыщения—является граничной линией. Температура в точке пересечения линии / = пост. с линией (р = 100% будет температурой насыщения (точка росы) и соответствующее этой точке влагосодержание — влагосодержания йц насыщенного воздуха. При охлаждении влажного воздуха до и ниже начнется конденсация водяного пара из воздуха и процесс пойдет по линии Ф —100%. [c.36]

    Температура насыщения (точка росы), С Упругость водяного пара, Па Содержание влаги в 1м газа (воздуха)  [c. 458]

    Свойства газов и жидкостей, а также переходы между этими состояниями вещества, позволяют объяснить климатические особенности горных местностей. Максимальное количество водяных паров, которое может содержаться в воздухе при заданной температуре, называется давлением насыщенных паров (данные о давлении насыщенных паров воды при различной температуре воздуха приведены в приложении VH). Когда воздух поднимается вверх на гору, его общее давление уменьшается, он расширяется, в результате чего воздух охлаждается. При подъеме на каждые 100 м температура воздуха снижается приблизительно на 1°С. В конце концов воздух охлаждается настолько, что давление содержащихся в нем водяных паров становится равным давлению насыщенного пара при достигнутой температуре. Эта температура называется точкой росы, и при ее достижении происходит выпадение осадков. Таким образом, выпадение дождя или снега происходит с наветренной стороны горы, по которой поднимается воздух. 

[c.197]


    Пример. Определить адиабатную температуру охлаждения воды, испаряющейся в атмосферный воздух с относительной влажностью около 0,5 и 7 о=298 К. Этим условиям соответствуют плотность водяного пара ро = = 0,5-0,023 = 0,0115 кг/м и температура насыщения (точка росы) Тн” = = 286,1 К. Выражение (11.2.4) для определения Г ад примет вид 
[c.179]

    Если влажный воздух охлаждать, то можно довести его до температуры, равной температуре насыщенного водяного пара прп данном парциальном давлении. Такая температура называется точкой росы. При дальнейшем охлаждении водяной пар начнет конденсироваться — появится туман. [c.34]

    Наиболее сложные методические задачи возникают в случае определения пределов взрываемости паро-газовых смесей, содержащих легко конденсирующийся компонент, при общем давлении, заметно большем атмосферного. Парциальное давление парообразного компонента здесь часто превышает давление его насыщенного пара при комнатной температуре. Для составления такой смеси необходимо термостатировать всю без исключения аппаратуру и коммуникации при температуре, большей точки росы для данного компонента. В противном случае холодный участок установки, как бы мал он ни был, будет играть роль обратного холодильника. В нем начнется и будет непрерывно протекать конденсация парообразного компонента, и правильная дозировка окажется невозможной. Термостатирование аппаратуры для исследования паро-газовых смесей часто применяют при определении пределов взрываемости, и всякий раз его осуществление связано с различными осложнениями, в особенности в отношении измерения давления парогазовой смеси. Исчерпывающего, практически приемлемого решения этой задачи нет до настоящего времени. Трудности возрастают с повышением температуры кипения компонентов смеси. 

[c.55]

    Пары воды могут насыщать газ до предельного давления, равного давлению насыщенного водяного пара при данной температуре. Это предельное содержание водяных паров при данной температуре называется точкой росы. Если содержание водяных паров превышает этот предел, то начинается их конденсация, т. е. переход в жидкое состояние. Естественно, что наличие влаги в газе нежелательно, так как при использовании газов могут образоваться ледяные пробки в регуляторах и других приборах, а также гидраты углеводородных газов. 

[c.83]

    Сущность метода состоит в том, что-газ, не насыщенный водяными парами, охлаждают до любой произвольно выбранной температуры ниже точки росы и замеряют количество сконденсированной влаги, а также температуру, до которой охладился газ. Влажность определяют как сумму отнесенной к единице объема газа сконденсированной влаги и влагосодержания насыщенного газа при данных температуре и давлении. [c.34]

    Конденсацию пара можно вызвать и другим путем понижая температуру и, вместе с тем-давление насыщенного пара. Если при охлаждении достигнута температура, при которой парциальное давление и давление насыщенного пара становятся равными, т. е. относительная влажность равна 100%, начинает образовываться туман, который затем конденсируется. Эту температуру называют точкой росы. Между абсолютной влажностью и точкой росы имеется строгая зависимость чем суше газ, тем ниже точка росы. [c.317]

    При охлаждении паров какой-либо жидкости конденсация их начинается при температуре, называемой точкой росы, когда достигается насыщение паров этой жидкости в паро-газовой смеси. [c.151]

    Если ненасыщенный водяными парами воздух (фтакая температура, называемая точкой росы (tp), при которой воздух окажется насыщенным 15 227 [c.227]

    Выделение веществ из их смеси с га-зом-носителем представляет собой комбинацию процессов тепло- и массопередачи. Тепло отбирается у элюата для того, чтобы охладить разделенные компоненты до температуры ниже температуры их насыщения (точки росы) и вызвать их конденсацию на стенках сосуда. Таким образом, в сосуде имеет место не процесс конденсации в чистом виде, а выпадение росы Рис. 4.5. Кривые охлаждения, из атмосферы инертного газа и паров [c.157]

    На рис. 2 приведена зависимость между содержанием влаги в газе и температурой его насыщения (точкой росы). [c.23]

    В конечном итоге температура, фиксирующая точку росы на зеркальном цилиндре, непрерывно колеблется около определенного значения, соответствующего температуре насыщения газа. [c.381]

    Точкой росы называется наивысшая температура, при которой в газе с данным содержанием водяных паров возможно образование капелек воды. При температуре, соответствующей точке росы, газ насыщен содержащимся в нем количеством водяных паров н относительная влажность равна 100%. [c.38]


    Конденсация влаги на поверхности металла при температуре выше точки росы объясняется капиллярной конденсацией. Последняя обусловливается тем, что упругость паров, насыщающих пространство, определяется кривизной мениска жидкости, над которым устанавливается равновесное давление паров. Давление насыщенных паров будет наибольшим над выпуклым мениском и наименьшим—над вогнутым. Этим объясняется преимущественная конденсация водяных паров в щелях, зазорах и т. п., т. е. иа вогнутых менисках. [c.160]

    Водяной пар в газовых пленках станет насыщенным при более низкой температуре, равной точке росы (/р = 56°С). [c.29]

    Метод точки росы. Метод основан на определении температуры р, до которой необходимо охладить ненасыщенный газ, чтобы он стал насыщенным. Точка росы определяется по началу конденсации водяного пара на поверхности охлаждающегося твердого тела или по изменению толщины слоя конденсата. Охлаждение тела в современных приборах осуществляется либо с помощью эффекта дросселирования воздуха, либо с помощью термоэлектрической полупроводниковой батареи. На рис. 4.6, б изображены основные узлы такого психрометра. Холодильник 1 — полупроводниковая батарея, к рабочему концу которой припаяно металлическое зеркало 5 протекающий через батарею ток регулируется реостатом 2 в пределах ,5—1,5 А, при этом температура зеркальца может быть понижена [c.207]

    Если охлаждение влажного воздуха продолжать, то при достижении вполне определенной температуры начинается конденсация водяного пара и выпадение его в виде росы, т. е. наступает состояние насыщенного воздуха эта температура называется точкой росы или температурой насыщения tp. Количество водяного пара в 1 м воздуха в состоянии 5 67 [c.67]

    Повышение температуры идет от точки росы к сухому состоянию, так как воздух, оставляющий увлажнитель, будучи насыщен при температуре точки росы, должен повысить свою температуру до температуры помещения, что даст требуемую относительную влажность. При повышении температуры от точки росы до температуры сухого термометра, соответствующей ненасыщенному состоянию воздуха, тепло воспринимается воздухом от кондиционируемого помещения. Это повышение температуры может быть определено с помощью психрометрической диаграммы и зависит от требуемых условий. [c.421]

    В рассмотренном выше расчетном примере определения точки росы водно-углеводородной смеси оказалось, что при достижении температуры начала конденсации углеводородная часть системы становится насыщенной, а HjO остается в области перегретого пара. В этом случае, очевидно, на всем участке кривой однократной перегонки, отвечающем однофазной жидкости [c.93]

    Значение Z представляет границу относительного мольного содержания ИзО в паровой фазе, отделяющую область, в которой углеводородные пары могут находиться в насыщенном состоянии, а водяной пар в перегретом. При значениях Х достижение температуры насыщения паровой фазы углеводородов и точки росы НзО возможно только на граничной линии ВС. [c.119]

    Если же в исходной ненасыщенной паровой смеси нефтяной фракции и НзО относительное содержание водяного пара Zп ]> > Хс, то при понижении температуры вначале достигается точка росы НдО, а углеводороды остаются в парах в перегретом состоянии. Граничная линия СЕ на диаграмме состояния (см. рис. 11.14) является геометрическим местом фигуративных точек, представляющих паровые смеси данной нефтяной фракции и водяного пара, в которых НзО находится в насыщенном, а углеводороды в перегретом состоянии. Линия СЕ, очевидно, располагается вправо от точки С и описывается только уравнением вида (11.119), ибо уравнение (11.120) уже теряет смысл, поскольку е = 1 достигается при более низких температурах. [c.119]

    Конденсационный г и г р о м е т р основан на замере температуры насыщения (точки росы) в 0iздyxa. [c.212]

    Конденсация паров воды в воздухе (появление тумана происходит при понижении его температуры ниже точки росы Точкой росы называют температуру, до которой нужно охла дить воздух при данных влагосодержании и давлении до со стояния его насыщения. На i-d-диаграмме она находится i месте пересечения линии d = onst, опущенной из точки, ха рактеризующей состояние влажного воздуха, с линией ф = = 100%. [c.66]

    Метод точки росы. При повыщении количества водяных паров в газе при постоянной температуре или при понижении температуры при постоянном количестве водяных паров, последние приходят в состояние насыщения, а затем становятся перенасыщенными и конденсируются, т.е. влага выпадает в виде росы. Температура, при которой пар достигает насьш1ения и начинается конденсация влаги, называется точкой росы. Основанные на этом принципе измерители влажности (гигрометры) называют конденсационными. Измерив температуру конденсации — точку росы, по таблицам находят абсолютное содержание влаги в газе. Достоинства гигрометров большой диапазон измерений, охватывающий низкие отрицательные температуры и высокие давления анализируемого газа удовлетворительная точность во всем диапазоне измерений. В основу конденсационного гигрометра положены три элемента — конденсационное зеркало, охлаждающее устройство и измеритель температуры поверхности зеркала. Выпускаются гигрометры как с визуальной фиксацией точки росы, так и с ее фотоэлектрической индикацией. [c.934]

    Для специальных целей имеются различные варианты обычного психрометра. Коллинз [37] описал переносной прибор для непрерывной регистрации и интегрирования градиентов температуры и влажности атмосферы на высоте 1—16 м. Брентон [26] предложил психрометр для измерения относительной влажности при температурах ниже точки замерзания. В этом психрометре образец газа пропускают через нагретую ячейку, температуру которой повышают, но содержание влаги в образце при этом не меняется. По показаниям сухого и влажного термометров при повышенной температуре определяют точку росы. Затем находят относительную влажность как частное от деления значения давления пара при температуре точки росы на давление насыщенного пара при температуре окружающей среды, измеренной сухим термометром. Уоррелл [210] разработал приспособление для определения относительных влажностей воздуха (в процентах) при температуре среды (сухой термометр) выше 100 °С. Психрометрический метод можно применять при температуре на влажном термометре не выше 100 °С. Давление насыщенных паров воды, используемое в качестве стандарта, можно установить по табличным данным для насыщенного водяного пара при температуре, фиксируемой сухим термометром. Эти данные приведены для температур приблизительно до 205 °С (400 °F). [c.577]

    Для автоматического определения воды в твердых материалах, таких как песок или смеси извести с песком, Луек [116] пропускал образец на транспортере через вращающуюся сушильную печь при постоянных скорости потока воздуха и давлении и с помощью гигрометра по точке расплывания хлористого лития измерял влажность выходящего из печи воздуха. Бисберг [18] использовал гигрометр по насыщению для установления момента насыщения газового потока парами воды при понижении температуры. Для этого газ пропускали через трубку Вентури, в которой он охлаждался за счет адиабатического расширения. Когда температура достигала точки росы, образовывался аэрозоль, который фотометриро-вали с помощью источника света и фотоэлемента. [c.578]

    Газ, поступающий в скруббер, обычно имеет начальную температуру выще точки росы — температуры начала конденсации личать две фазы — испарения и конденсации. В первой фазе водяных паров. В процессе охлаждения такого газа нужно раз-физическое тепло газа расходуется на испарение части охлаждающей воды при этом температура газа снижается, влагосо-держание увеличивается, а теплосодержаипс газа остается постоянным, так как испаренная вода в виде паров присоединяется к газу. Эта фаза протекает до тех пор, пока газ с водяными парами не охладится до точки росы. С этого момента наступает вторая фаза, когда вследствие дальнейшего охлаждения газа водяные пары начинают кондеисироваться, а температура, влаго-содержание и теплосодержание газа постепенно снижаются газ при этом все время остается насыщенным. Наряду с водяными парами конденсируются пары других жидких погонов — уксусной кислоты, фенолов, части смол и других соединений в соответствии с температурой кх кипения. Теплообмен в каждой фазе происходит с различной интенсивноегью. [c.248]

    В действительности сухой коксовый газ и водяные пары уносят с собой 13 158 ООО ккал1час, т. е. на 520 ООО ккал больше. Эта разница объясняется тем, что газ выходит из газосборника несколько перегретым, т. е. при температуре выше точки росы, в то время как табличные данные учитывают теплосодержание насыщенного газа. [c.38]

    В предыдущем разделе изменения состояния паровой смеси в газовом потоке были рассчитаны на основе допущения, что объем пара никогда не переохлаждается ниже температуры его точки росы. Это может быть правильным, если в объеме присутствует достаточное число зародышей конденсации. Что для рассматриваемых потоков такое предположение близко к истине, за исключением очень чистых технологических потоков, наводит на мысль работа Джонстона, Келли и Мак-Кинли [22]. Их данные показывают, что частицы тумана могут образовываться около холодной поверхности конденсатора даже в том случае, если масса газа находится при температуре выше его точки насыщения, по крайней мере, когда в газовый поток введены зародыши конденсации. Такая ситуация возможна, когда часть газовой пленки около границы раздела фаз переохлаждена в некоторых точках, расположенных вдоль профилей температуры и концентрации. На рис. 7.9 показаны три группы профилей, в каждой из которых [c.311]

    Концентрация регенерированного абсорбента определяется по рис. 47 при температуре контакта 30 °С и требуемой точке росы —20 °С xi = 99,5 мае. %. Концентрация насыщенного абсорбента выбирается исходя из практических соображений, а затем проверяется по расчету регенерации абсорбента Х2= = 96 мае. %, В процессе разработки месторождения при увели-чепип влажности газа с падением давления коицептрацню насыщенного абсорбента можно изменять, что позволит поддерживать в определенных пределах скорость циркуляции абсорбента. Это необходимо для обеспечения пормальпого газогидродинамического режима работы тарелок в абсорбере и десорбере. [c.145]


Температура точки росы – Энциклопедия по машиностроению XXL

Влажный воздух, который не содержит при данном давлении и температуре максимально возможное количество водяного пара, называют ненасыщенным. Ненасыщенный влажный воздух представляет собой смесь сухого воздуха и перегретого пара, что видно из ри-диаграммы (см. рис. 15-1). Парциальное давление перегретого пара в смеси будет меньше давления насыщения при данной температуре. Количество перегретого пара в 1 воздуха численно равно плотности перегретого пара, но меньше численной величины плотности сухого насыщенного пара. Охлаждая воздух, а следовательно, и перегретый пар при каком-либо постоянном давлении р, например, по линии 7-8, можно довести перегретый пар до состояния насыщения, характеризуемой точкой 8. Это будет тогда, когда температура воздуха станет равной температуре насыщения при данном парциальном давлении водяного пара. Эту температуру называют температурой точки росы.  [c.238]
Понижая температуру ненасыщенного влажного воздуха (ф-с ) при постоянном давлении, его можно довести до состояния насыщения (ф = 1). Это произойдет в тот момент, когда температура воздуха станет равной температуре сухого насыщенного пара при данном парциальном давлении его в воздухе. При дальнейшем охлаждении влажного воздуха из него начнет выделяться вода в виде тумана или росы. Температура точки росы tp определяется при помощи гигрометра, а парциальное давление пара р при помощи психрометра. Зная температуру точки росы и температуру воздуха, по таблицам  [c.239]

При помощи г -диаграммы можно найти температуру точки росы. Для этого необходимо из точки, характеризующей данное состояние воздуха, провести вертикаль до пересечения с линией q) = 100%, и изотерма, проходящая через эту точку, будет определять температуру точки росы (точка 0).  [c.243]

Что называется температурой точки росы  [c.243]

Впервые идея создания гигрометра, использующего для охлаждения чувствительного элемента холодный поток вихревой трубы, родилась в США. Оригинальная конструкция такого гигрометра, определяющего влажность воздуха по методу точки росы, основанного на фиксации начального момента появления конденсата и его замораживание в капилляре, запатентована (Пат. 3152475, США). Более совершенными являются гигрометры, разработанные в КуАИ под руководством профессора А.П. Меркулова. На рис. 6.11 температура точки росы фиксируется по моменту выделения конденсата на зеркальной поверхности чувствительного элемента. Газ, влажность которого требуется измерить, через патрубок I подается в цилиндрическую полость кор-  [c.296]

При использовании метода помутнения зеркала, применяемого в гигрометре ВГ-2 (КуАИ), охлаждаемый элемент (рис. 6.11,а) выполнялся в виде медного стержня 14, к торцевой поверхности которого была припаяна тонкая железная пластинка с хромированной зеркальной плоской поверхностью. Термопара 15 заделывалась под железную пластинку. Световой луч от лампочки 2 падает на зеркальную поверхность, отражается от нее и, пройдя через линзу 10, подается на фотоэлемент 9. В момент выпадения конденсата зеркальная поверхность излучит диффузию, что и зарегистрируется фотоэлементом и электронным индикаторным устройством, а по показанию соединенного с термопарой измерительного прибора фиксируется температура точки росы. В гигрометре ВГ-1 применен способ утечки тока. В этом варианте охлаждаемый элемент (рис. 6.11,6) изготавливается из металлической трубки 16, запаянной с одного торца и металлического стер-  [c.298]


Определить истинную температуру мокрого термометра и температуру точки росы.  [c.294]

Для получения температуры точки росы необходимо влажный воздух охладить при постоянном давлении до состояния полного насыщения. Так как процесс охлаждения протекает при постоянном влагосодержании, то точка росы получается пересечением вертикали из точки А с кривой ф = 100% (точка С). Из диаграммы видно, что tp 18° С.  [c.295]

Для использования теплоты газов, уходящих из паровых котлов, в газоходах последних устанавливают водоподогреватели (водяные экономайзеры). Минимально допустимая температура воды, поступающей в экономайзер, должна быть по крайней мере на 10° выше температуры точки росы водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания.  [c.295]

При охлаждении влажного газа до определенной температуры (температуры точки росы) пар становится насыщенным, а в дальнейшем может и сконденсироваться.  [c.119]

Состояние атмосферного воздуха определяется следующими параметрами барометрическим давлением р = = 10 Па, температурой t= 15 °С, парциальным давлением водяного пара по психрометру = 1 70 Па. Определить относительную влажность ср абсолютную влажность р плотность сухого воздуха плотность смеси пара и воздуха р температуру точки росы газовую постоянную влажного воздуха R влагосодержание воздуха d и энтальпию воздуха i.  [c.68]

Температура влажного воздуха t = 25 °С, а температура точки росы t-p == 20 °С. Определить относительную  [c.68]

Если при данных давлении и температуре воздух больше не поглощает влагу, то такое состояние влажного воздуха называют насыщенным, а пар — сухим насыщенным. Таким образом, максимальным парциальным давлением пара при данной температуре влажного воздуха является давление сухого насыщенного пара. При этом температура называется температурой точки росы. Если температура влажного воздуха выше температуры точки росы (температуры насыщения), то водяной пар будет находиться в состоянии перегретого пара.  [c.90]

Низкотемпературная коррозия. Для предотвращения коррозии в трубах воздухоподогревателей необходимо, чтобы температура стенок труб была выше температуры точки росы продуктов сгорания.  [c.82]

Температура точки росы (°С) продуктов сгорания определяется по формуле  [c.82]

Задача 2.85. В топке котельного агрегата сжигается донецкий уголь марки Т состава С = 62,7 % Н = 3,1% Sp = 2,8% N = 0,9% 0 = 1,7% А =23,8% = 5,0%. Определить температуру точки росы продуктов сгорания, если известны доля золы топлива, уносимая продуктами сгорания из топки, Яун = 0,85 и температура конденсации водяных паров / = 50 С.  [c.83]

Температуру точки росы продуктов сгорания определяем по формуле (2.52)  [c.85]

Задача 2.87. В топке котельного агрегата сжигается челябинский уголь марки БЗ состава С = 37,3% Н = 2,8% 8 =1,0% N” = 0,9% 0 =10,5% Л = 29,5%] ff =18,0%. Определить температуру точки росы продуктов сгорания, если известны доля золы топлива, уносимая продуктами сгорания из топки, аун = 0,85 и температура конденсации водяных паров /i = 50° .  [c.85]

Введем понятие температуры точки росы и температуры мокрого термометра. Температурой точки росы называется такая температура влажного воздуха, до ко-  [c.156]

Рассмотрим процесс уменьшения влагосодержания путем охлаждения и последующего подогрева воздуха (рис. 6.5,6). Если при охлаждении воздух достигнет состояния насыщения, т. е. температуры точки росы tp в точке 2, то это приведет к конденсации части водяного пара в точке 2. Точка 3 характеризует смесь насыщенного влажного воздуха состояния 3″ и конденсата. Если теперь насыщенный влажный воздух в точке 3″ нагреть до температуры ti при постоянном влагосодер-жании ( 4, то его относительная влажность станет равной ф2, что меньше, чем прежнее значение относительной влажности фь Таким образом, охлаждением воздуха до температуры ниже температуры точки росы tp, отводом образовавшегося конденсата и последующим нагреванием воздух можно осушить.  [c.161]


По температуре точки росы, используя таблицы термодинамических свойств водяного пара, можно определить соответствующее ей давление насыщенного пара, которое и будет равно парциальному давлению водяного пара во влажном воздухе.  [c.222]

Парциальное давление в состоянии насыщения р находят из таблиц для насыщенного пара по температуре = в.в [7]. Парциальное давление р также определяют по этим таблицам, зная температуру точки росы ip.  [c.74]

Процесс насыщения может происходить и при неизменном количестве водяного пара, если охлаждать насыщенный влажный воздух при постоянном парциальном давлении пара р (процесс А-С). В точке С пар становится насыщенным, и при дальнейшем незначительном снижении его температуры образуется туман (происходит выпадение росы). Температура, до которой необходимо охладить влажный воздух при постоянном давлении, чтобы он стал насыщенным, называется температурой точки росы tp. Следовательно, температура точки росы в каком-либо состоянии влажного воздуха равна температуре насыщения, соответствующей данному парциальному давлению пара, и определяется по таблицам для насыщенного пара [7].  [c.75]

Состояние влажного воздуха (точка А) можно определить по каким-либо двум параметрам (ф и t или и 0. после чего легко найти и . Для этого же состояния можно установить и температуру точки росы, для чего следует из точки А провести вертикаль  [c.77]

Ртутный шарик мокрого термометра обернут тканью, смоченной водой. При обдувании этого термометра воздухом происходит испарение воды с поверхности влажной ткани, вследствие чего ее температура будет понижаться до тех пор, пока не установится равновесие за счет притока теплоты из окружаюш,их слоев воздуха. Установившаяся температура будет больше температуры точки росы, но меньше температуры окружаюш,его воздуха (сухого термометра).. Эту установившуюся температуру воды называют температурой мокрого термометра t . Разность между температурами сухого (4) и мокрого ( J термометров является мерой количества водяного пара в смеси. Если воздух насыщен водяным паром, то 4 = f . Зависимость влагосодержания воздуха d от температур и устанавливается экспериментально и составляются специальные психрометрические таблицы или диаграммы.  [c.79]

Температура, при которой в изобарном процессе охлаждения парциальное давление пара р становится равным давлению насыщения Ps, называется температурой точки росы.  [c.182]

Особенность организации подогрева воздуха в каскадном воздухоподогревателе заключается в следующем. В низкотемпературных секциях воздухоподогревателя создаются условия, при которых температура стенки превышает температуру точки росы.  [c.115]

Температура, при которой = 100 % (в воздухе сухой насыщенный пар), является температурой точки росы.  [c.43]

В оросительных камерах тепловлажностная обработка воздуха произподится холодной или горячей водой, раз()рызги-ваемой форсунками, причем заданный режим достигается подбором температуры воды. Так, если температура воды равна температуре точки росы воздуха, то он будет охлаждаться без изменения своего влагосодержания. Если температура воды превышает температуру точки росы воздуха, то его влагосодержание будет расти за счет испарения разбрызгиваемой воды (произойдет доунлажне-ние воздуха). Доувлажнение позволяет также снизить температуру возд/ха (на испарение воды расходуется скрытая теплота парообразования, забираемая из воздуха). Оно широко применяется в системах кондиционирования />ля текстильной, полиграфической, химической и других отраслей промышленности.  [c.199]

Простейший конденсационный гигрометр состоит из металлического тонкостенного цилиндрического сосуда, стенки которого тщательно отполированы. Сосуд заполняется эфиром. Если через эфир прокачивать воздух, то часть эфира испарится и температура его понизится. Практически температура эфира равна температуре стенок цилиндра. Охлаждение эфира производят до тех пор, пока на полированной металлической поверхности сосуда не появится роса. В этот момент замечанзт температуру эфира, которая будет соответствовать температуре точки росы. Появление росы свидетельствует о переходе прилегающего слоя воздуха у стенок сосуда в состояние насыщения. Пользуясь таблицами для насыщенного водяного пара, можно по температуре точки росы определить парциальное давление водяного пара во влажном воздухе.  [c.240]

I oro воздуха (обычно ср н i) определить /, d и р . По зтой диаграмме можно также найти и точку росы. Для этого нужно из точки, характеризующей данное состояние воздуха, провести вертикаль (d = onst) до пересечения с линией ф = 100%. Изотерма, проходящая через эту точку, определяет температуру точки росы.  [c.287]

Состояние насыи.снного воздуха, полученное в процессе его охлаждения без подвода и отвода влаги (d = onst), называется точкой росы (точка R), а соответствующая ей температура — температурой точки росы (/д).  [c.155]

Во влажном воздухе водяной пар может быть перегретым, если температура влажного воздуха см больше температуры насыщения соответствующей парциальному давлению пара. Если температура влажного воздуха ниже температуры насыщения при данном парциальном давлении, то будет наблюдаться конденсирование водяных паров (выпадение росы). Температура, равная температуре насыщения при парциальном давлении во влажном воздухе, называется температурой точки росы.  [c.127]

В барокамере должны непрерывно поддерживатьс следующие параметры воздуха температура t = 25 °С, давление р = 10 Па и относительная влажность = 0,4. Определить, каково будет при указанных условиях влаго-содержание воздуха d и температура точки росы /р.  [c.71]

Задача 2.86. Определить максимально допустимый золовый износ стенки углеродистой трубы воздухоподогревателя котельного агрегата и температуру точки росы продуктов сгорания, если известны коэффициент, учитывающий абразивные свойства золы, а= 14 10 м с /(кг ч), коэффициент, учитывающий вероятность ударов частиц золы о поверхность трубы, t] = 0,334, коэффициент неравномерности концентрации золы 1,2, коэффициент неравномерности скорости газов Р =1,25, средняя скорость газа в узких промежутках между трубами w = 9 м/с, длительность работы поверхности нагрева т = 8160 ч, доля золы топлива, уносимая продуктами сгорания из топки, ауд = 0,85, температура газов на входе в пучок 0 = 427°С, коэффициент избытка воздуха в топке otr=l,4 и температура конденсации водяных паров /, = 50°С. Котельный агрегат работает на подмосковном угле  [c.84]


Допустим, что психрометр показывает Im=28° и i=54° . Необходимо определить параметры влажного воздуха. На линии ф=Ю0% (см. рис. 6.3) соответственно /м = 28°С находим точку К и через нее проводим линию Я = соп51, которая при пересечении с линией t—M° дает точку С, соответствующую состоянию воздуха в помещении, где помещен психрометр. По этой точке определяем все параметры влажного воздуха ср=15% рп = 2,1 кПа d=14 г/кг и Н = 90 кДж/кг. Чтобы найти температуру точки росы, проводим из точки С линию d = onst, в месте ее пересечения с линией ф=100% (точка Е) ip = 20° .  [c.158]

На наружной поверхности цилиндра охлаждается окружающий воздух. Так как охлаждение воздуха происходит при постоянном влагосодержании (процесс КМ “на рис. 8.1), то при некоторой температуре количество пара, содержащегося в воздухе, становится равным максимально возможному, т. е. относительная влажность достигает 100% При этом на полированной поверхности 1 начинают конденсироваться капельки воды. Температура, при которой наблюдается это явление, отмечается по термомет” ру 3. Она и является температурой точки росы. Наличие около поверхности 1 неохлаждаемого кольца 2 помогает точнее определить момент конденсации паров по изменению блеска полированной поверхности.  [c.222]

Относительная влажность и влагосодержание могут быть определены и при помощи h, -диаграммы. Для этого на линии )ф=100% следует найти точку с температурой, соответствующей измеренной температуре точки росы (точка В на рис. 8.4). Из этой точки вертикально вверх нужно провести прямую линию, соответствующую процессу нагревания (охлаждения) влажного воздуха при d= = onst. Точка пересечения этой линии с изотермой, соответствующей температуре влажного воздуха (точка С на рис. 8.4), определяет состояние влажного воздуха. Значения относительной влажности, влагосодержания н парциального давления могут быть прочитаны на диаграмме. -  [c.223]

Процесс охлаждения воздуха протекает также без изменения его влаго-содержания, если при охлаждении воздух не становится насыщенным (линия D на рис. 4.2). Если охлаждение воздуха происходит до состояния полного насыщения с ф = 100 % (линия СЕ), то пересечение линии d = onst с линией ф = 100 % (точка Е) определяет температуру точки росы. В этом состоянии водяной пар во влажном воздухе становится насыщенным. Дальнейшее охлаждение воздуха ниже точки росы (линия ЕЕ) приводит к конденсации части водяного пара, т. е. к осушению влажного воздуха. Количество сконденсированной влаги определяется разностью влагосодержания в точках и f.  [c.78]

Содержание водяного пара в атмосферном воздухе зависит от метеорологических условий, а также от наличия источников испарения воды и колеблется в широких пределах от малых долей до 4% (по массе) Смесь сухого воздуха и насыщенного водяного пара называется насыщенным влажным воздухом. Смесь сухого воздуха и перегретого водяного пара называется ненасыщенным влажным воздухом. Температура, до которой необходимо охлаждать ненасыщенный влажный воздух, чтобы содержащийся 3 нем перегретый пар стал насыщенным, называется температурой точки росы. При дальнейшем охлаждении влажного воздуха (ниже температуры точки росы) происходит конденсация водяного пара. Поэтому температуру точки росы часто испо.пьзуют как меру содержания в воздухе воды в парообразном состоянии.  [c.44]


Техническая термодинамика и теплопередача (1990) — [ c.75 ]

Паровые котлы средней и малой мощности (1966) — [ c.150 ]

Парогенераторные установки электростанций (1968) — [ c.77 , c.144 , c.153 ]

Эксплуатация, наладка и испытание теплотехнического оборудования (1984) — [ c.62 , c.91 ]

Эксплуатация, ремонт, наладка и испытание теплохимического оборудования Издание 3 (1991) — [ c.94 ]

Промышленные парогенерирующие установки (1980) — [ c.55 , c.61 , c.154 ]

Теплотехника (1985) — [ c.92 ]



Таблицы температуры, относительной влажности и точки росы

  1. Полный набор PDF
  2. Высота 0-500 футов (0-300 футов на Аляске), 30 дюймов
  3. Высота 501–1900 футов (301–1700 футов на Аляске), 29 дюймов
  4. Высота 1 901–3900 футов (1701–3600 футов на Аляске), 27 дюймов
  5. Высота 3 901–6 100 футов (3 601–5700 футов на Аляске), 25 дюймов
  6. Высота 6 101–8500 футов (5 701 -7 900 футов на Аляске), 23 дюйма
  7. Высота 8 501-11 000 футов (более 7900 футов на Аляске), 21 дюйм.

В следующих таблицах рассчитывается точка росы и относительная влажность на основе наблюдаемых температур по влажному и сухому термометрам и высоты в месте наблюдения. Их можно рассчитать автоматически с помощью бесплатных бесплатных приложений Wildland Fire RH Calculator для iOS и Android.

Полный набор PDF

Щелкните здесь, чтобы получить полный набор таблиц в форме PDF. Еще один доступный инструмент – онлайн-калькулятор точки росы.

Высота 0-500 футов (0-300 футов на Аляске), 30 дюймов

Температура сухого термометра 41-60

Температура сухого термометра 61-80

Температура сухого термометра 81-100

Температура сухого термометра 101-119

Высота 501-1900 футов (301- 1700 футов на Аляске), 29 дюймов

Температура сухого термометра 41-60

Температура сухого термометра 61-80

Температура сухого термометра 81-100

Температура сухого термометра 101-119

Высота 1901-3900 футов (1701-3600 футов на Аляске), 27 дюймов.

Температура сухого термометра 41-60

Температура сухого термометра 61-80

Температура сухого термометра 81-100

Температура сухого термометра 101-119

Высота 3,901-6,100 футов (3,601- 5700 футов на Аляске), 25 дюймов

Температура сухого термометра 41-60

Температура сухого термометра 61-80

Температура сухого термометра 81-100

Температура сухого термометра 101-119

Высота 6 101-8 500 футов (5 701-7 900 футов на Аляске), 23 дюйма

Температура сухого термометра 31-50

Температура сухого термометра 51-70

Температура сухого термометра 71-90

Температура сухого термометра 91-110

Высота 8,501-11,000 футов (выше 7,900 футов на Аляске), 21 дюйм

Температура сухого термометра 31-50

Температура сухого термометра 51-70

Температура сухого термометра 71-90

ПЕЧАТЬ FBFRG Temp, RH и Dew Таблицы точек

Таблицы температуры, относительной влажности и точки росы

  1. Полный набор PDF
  2. Высота 0-500 футов (0-300 футов на Аляске), 30 дюймов.
  3. Высота 501–1900 футов (301–1700 футов на Аляске), 29 дюймов
  4. Высота 1 901–3900 футов (1701–3600 футов на Аляске), 27 дюймов
  5. Высота 3901–16100 футов (3601–5700 футов) на Аляске), 25 дюймов
  6. Высота 6 101–8500 футов (5 701–7 900 футов на Аляске), 23 дюйма
  7. Высота 8 501–11000 футов (более 7900 футов на Аляске), 21 дюйм

Следующие таблицы рассчитать точку росы и относительную влажность на основе наблюдаемых температур по влажному и сухому термометрам и высоты места наблюдения.Их можно рассчитать автоматически с помощью бесплатных бесплатных приложений Wildland Fire RH Calculator для iOS и Android.

Полный набор PDF

Щелкните здесь, чтобы получить полный набор таблиц в форме PDF. Еще один доступный инструмент – онлайн-калькулятор точки росы.

Высота 0-500 футов (0-300 футов на Аляске), 30 дюймов

Температура сухого термометра 41-60

Температура сухого термометра 61-80

Температура сухого термометра 81-100

Температура сухого термометра 101-119

Высота над уровнем моря 501-1900 футов (301-1700 футов на Аляске), 29 дюймов

Температура сухого термометра 41-60

Температура сухого термометра 61-80

Температура сухого термометра 81-100

Температура сухого термометра 101-119

Высота 1 901-3900 футов (1,701- 3600 футов на Аляске), 27 дюймов

Температура сухого термометра 41-60

Температура сухого термометра 61-80

Температура сухого термометра 81-100

Температура сухого термометра 101-119

Высота 3901-6100 футов (3601-5700 футов на Аляске), 25 дюймов.

Температура сухого термометра 41-60

Температура сухого термометра 61-80

Температура сухого термометра 81-100

Температура сухого термометра 101-119

Высота 6,101-8,500 футов (5,701- 7900 футов на Аляске), 23 дюйма

Температура сухого термометра 31-50

Температура сухого термометра 51-70

Температура сухого термометра 71-90

Температура сухого термометра 91-110

Высота 8 501-11 000 футов (более 7900 футов на Аляске), 21 дюйм.

Температура сухого термометра 31-50

Температура сухого термометра 51-70

Температура сухого термометра 71-90

ПЕЧАТЬ Таблицы температуры, относительной влажности и точки росы FBFRG

ATMO336 – Осень 2010 г.

ATMO336 – осень 2010 г.

Водяной пар в атмосфере

«Посылка воздуха» – это воображаемое тело воздуха размером большого воздушного шара, который используется для объяснения поведения воздуха.Опишем, что подразумевается под относительной влажностью и росой. точка температуры воздуха в посылке. Используется концепция посылки потому что мы часто хотели бы знать, что будет с эфиром, когда он движется в атмосфере, и воздух имеет тенденцию двигаться вместе каплями вокруг размер посылок (не молекула за молекулой). Концепция посылки будет чрезвычайно важен при описании образования облаков и гроз. Во-первых, нам нужно отслеживать относительную влажность в воздушные посылки, перемещаясь вверх и вниз в атмосфере.

Относительная влажность и температура точки росы

Определяется относительная влажность в воздушной посылке. как отношение количества водяного пара, фактически находящегося в воздухе до максимального количества водяного пара, необходимого для насыщение при определенной температуре

водяной пар
Относительная влажность =
Объем водяного пара

Например, воздух с относительной влажностью 50 процентов на самом деле содержит половину количества водяного пара, необходимого для насыщения.

Воздух со 100-процентной относительной влажностью считается насыщенный, потому что он заполнен водяным паром до отказа.

Один из способов вычислить относительную влажность – взять соотношение фактическое давление пара в посылке (измеренное) с насыщением давление пара при температуре посылки, или RH = e / e s . Однако, следуя метеорологическому соглашению, мы будем использовать так называемое соотношение смешивания вместо давления пара. Определения соотношения смешивания, соотношения смешивания насыщения и его отношение к относительной влажности и температуре точки росы приведены в этом WORD документ примечания по влажности. В документе также определяется, что подразумевается под температурой точки росы. и содержит примеры для расчета точки росы относительной влажности. Пожалуйста, внимательно прочтите этот документ, мы подробно рассмотрим его во время лекции.

Большинство людей используют относительную влажность для описания содержания водяного пара в воздух, но это широко неправильно понимается. Относительная скромность сама по себе не указывает фактическое количество водяного пара в воздухе, потому что зависит от температуры.Например, воздушная посылка с температурой 10 ° C с RH = 100% содержит меньше водяного пара, чем воздушный пакет при температуре 25 ° C и относительной влажности 50%. У вас должно получиться убедить самостоятельно, используя таблицу соотношений насыщения при смешивании.

Температура точки росы представляет собой температуру, до которой воздух должен быть охлажден (без изменения содержание водяного пара) для насыщения. Таким образом, в некотором смысле температура точки росы является фиктивным температура в том смысле, что ее нельзя измерить непосредственно с помощью термометра.Температура точки росы действительно способ “измерить” количество водяного пара в воздухе: чем выше точка росы, тем больше водяного пара находится в воздухе. Если вы знаете настоящую соотношение смешивания в воздушном пакете, вы можете использовать таблицу соотношений смешивания насыщения, чтобы получить температуру точки росы или, если вы знаете температуру точки росы, вы можете использовать таблица соотношений насыщения при смешивании, чтобы найти соотношение смешивания водяного пара в воздухе.

Разница между температурой воздуха и температурой точки росы. может указать, является ли относительная влажность низкой или высокой.

  • когда температура воздуха и температура точки росы одинаковы, воздух насыщенный, а относительная влажность составляет 100 процентов.
  • , когда температура воздуха и температура точки росы близки к одному и тому же значению, относительная влажность равна высокий (так как соотношение смешивания водяного пара близко к соотношению смешивания насыщения)
  • , когда температура воздуха и температура точки росы сильно различаются, относительный влажность низкая (так как соотношение смешивания водяного пара намного меньше, чем соотношение смешивания насыщения)

У поверхности земли нас часто интересует, сколько происходит чистое испарение (испарение минус конденсация).Скорость чистого испарения зависит от:

  • Относительная влажность. Чем ниже относительная влажность или больше разница между температурой воздуха и чем температура точки росы, тем выше скорость чистого испарения.
  • Скорость ветра. Ветер отодвигает влажный воздух от поверхности воды и заменяет его более сухим воздухом. Чем выше скорость ветра, тем быстрее скорость чистого испарения.

Обычно, если не проходит погодный фронт, температура точки росы (или водяного пара содержание воздуха) не сильно изменится в течение дня.При условии, что температура точки росы днем ​​не меняется, в какое время днем следует ли поливать растения вне помещений, чтобы лучше экономить воду? ОТВЕТ: Утром примерно во время низкая температура. Обычно это происходит, когда относительная влажность будет самым высоким. При высокой относительной влажности сетка скорость испарения будет самой низкой, что позволяет использовать больше жидкой воды поглощаться почвой и растениями, а не испаряться.

Обычно около поверхности Земли относительная влажность менее 100%, следовательно, происходит чистое испарение. Чтобы убедить себя, опустите непокрытый стакан воды. Вода со временем испарится. Однажды испарился с поверхности водяной пар перемещается вместе с остальным воздухом. Время от времени, может происходить чистая конденсация около поверхности Земли. Если воздух у земли охлаждается ниже своего первоначального температура точки росы, образуется туман.Туман – это не что иное, как облако на Нижний этаж. На следующей неделе мы поговорим об облаках подробнее.

Помимо тумана, бывают ли ситуации у поверхности Земли, когда сеть происходит конденсация? ОТВЕТ: Да, роса и мороз.

Когда объект становится холоднее, чем температура точки росы, воздух, соприкасающийся с с этим объектом становится холоднее, чем температура точки росы, в результате в чистой конденсации:

  • Роса, если температура объекта выше 0 ° C
  • Мороз, если объект холоднее 0 ° C.ПРИМЕЧАНИЕ: иней образует процессом осаждения (водяной пар -> лед). Это не замерзшая роса.
Обычным примером является конденсация, которая возникает на внешней стороне холодной банки с жидкостью. сода или стакан ледяной воды. Вода, которую вы видите, пришла из воздуха как вода пар конденсируется в жидкость. Он говорит вам, что банка должна быть холоднее, чем точка росы температура воздуха. Здесь, в пустыне, где температура точки росы часто значительно ниже 0 ° C, вы не всегда получите конденсат на стороны холодной банки с газировкой.Но в более влажном климате, где точка росы выше, вы будете чаще видеть этот тип конденсата.

Пару ссылок: ток температура точки росы и относительная влажность на Univ. из Кампус в Аризоне.

Карта США с текущей температурой точки росы.

Краткое описание поведения воды в зависимости от относительной влажности

  • Если RH = 100% (Td = T), не будет чистого испарения или конденсации, так как скорость испарения равна скорости конденсации.
  • Если RH
  • Если относительная влажность> 100% (Td> T), водяной пар будет конденсироваться в жидкую воду, пока относительная влажность не упадет до 100%, так как скорость конденсации больше, чем скорость испарения. Когда это происходит, это временная ситуация, пока из воздуха не сконденсируется достаточное количество водяного пара.

АВИАЦИОННЫЙ МАРШРУТНЫЙ ПОГОДНЫЙ ОТЧЕТ (МЕТАРЫ)

ПОГОДНЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ МАРШРУТОВ (METAR)

Температура / Группа точки росы T’T ‘/ T’

d T ‘ d

Индекс

Ежедневно температура является одним из наиболее широко отслеживаемых и и распространение метеорологических параметров, полученных в результате наземных наблюдений.

Параметр температуры / точки росы Определения и критерии

Температура
Обычно степень жара или холода окружающий воздух по определенной шкале, измеренной любым подходящим инструмент.
Точка росы
Температура, до которой должен быть охлаждение при постоянном давлении и постоянном содержании водяного пара для насыщение.
Максимальная температура
Самая высокая температура, зарегистрированная / измеренная за указанный период времени.
Минимальная температура
Самая низкая температура, зарегистрированная / измеренная за указанный период времени.

Температура и точка росы Соблюдение стандартов

Метод определения температуры и точки росы зависит от система, используемая на станции. Данные могут быть прочитаны непосредственно с цифрового или аналоговые показания или рассчитанные на основе других измеренных значений.

  • Диапазон датчика температуры и точки росы .Диапазон температуры и датчики точки росы определяются ответственным органом с учетом местная климатология. См. Таблицу A-18.
    Таблица A-18. Температура и роса Точность и разрешение точечного датчика (C o )
    Параметр Диапазон Точность Разрешение
    Температура от -62 до -50
    от -50 до +50
    от +50 до +54
    + или – 1.1
    + или – 0,6
    + или – 1,1
    0,1
    0,1
    0,1
    Точка росы от -34 до -24
    от -24 до -01
    от -01 до +30
    + или – 2,2
    + или – 1,7
    + или – 1,1
    0,1
    0,1
    0,1
  • Температура . Температуру определяют с точностью до десятых долей градуса. градус Цельсия на всех станциях.
  • Точка росы . На назначенных станциях точка росы должна определяться как ближайшая десятая градуса Цельсия по отношению к воде при всех температурах.
  • Максимальная и минимальная температура . На обозначенных станциях максимум и должны быть определены минимальные температуры, которые имели место в предыдущие 6 часов. с точностью до десятых градуса Цельсия для 0000, 0600, 1200 и 1800 UTC наблюдения. Максимальная и минимальная температуры за предыдущие 24 часа определяется с точностью до десятых долей градуса Цельсия для 0000 LST наблюдение.

Температура и точка росы Стандарты отчетности

  • Разрешение по температуре и точке росы .Резолюция по отчетности для температуры и точки росы в теле отчета должны быть целыми градусов Цельсия. Разрешение отчетов для температуры и точки росы в Примечания в отчете должны быть с точностью до десятых долей градуса. Цельсия. Точка росы рассчитывается по воде при всех температурах.
  • Максимальные и минимальные температуры . На обозначенных станциях максимум и минимальные температуры должны быть указаны в виде дополнительных данных в 0000, 0600, 1200, и 1800 UTC и 0000 LST наблюдений.
  • Порядок отчетности . Температура и точка росы указаны в тело отчета. Температура и точка росы в разделе примечаний должны сообщается только в METAR s. Максимальные и минимальные температуры должны быть сообщается в разделе примечаний отчета METAR .

Таблица A-19 представляет собой сводку данных о температуре и точке росы. стандарты отчетности.

Таблица A-19. Сводка температуры и Стандарты наблюдения за точкой росы и отчетности
Параметр Раздел отчета
Корпус METAR и SPECI Примечания к METAR
Температура Сообщается в целых градусах Цельсия вообще станции. с точностью до десятых градуса Цельсия при назначенные станции.
Точка росы Сообщается в целых градусах Цельсия вообще станции. с точностью до десятых градуса Цельсия при Обозначенные станции.
Максимальная и минимальная температура Не сообщается Отчет о назначенных станциях в 0000, 0600, 1200, и 18:00 UTC.
Максимальная и минимальная температура в течение 24 часов Не сообщается Отчет о назначенных станциях на 0000 LST

Кодирование и декодирование Группа температуры / точки росы (T’T ‘/ T’ d T ‘ d ) Температура должна быть отделена от точки росы солидусом. «/».Температура и точка росы кодируются двумя цифрами. округлено до целого градуса Цельсия. Например, температура 0,3 o C будет закодировано как « 00 ». Минусовые температуры и точки росы должны иметь префикс M . Например, температура 4 o C с точкой росы -2 o C будет закодировано как « 04 / M02 »; температура -0,5 o C будет закодирована как « M00 ».

Если температура недоступна, вся группа температуры / точки росы не должны кодироваться.Если точка росы недоступна, температура должна должен быть закодирован, за которым следует знак солидуса «/», а точка росы не вводится. Для Например, температура 1,5 o C и отсутствующая точка росы будет кодируется как “ 02/“.

Вернуться к индексу первой страницы

Почему для бегунов точка росы лучше, чем влажность – PowerPacing.Run

Для бегунов или любителей активного отдыха точка росы является гораздо более информативным показателем, чем относительная влажность (обычно называемая просто влажностью).

Вопреки распространенному мнению, влажность не говорит вам, насколько комфортно будет на улице, в отличие от точки росы!

Знание точки росы поможет вам мысленно установить правильные ожидания для пробежки, определить, что надеть, и принять решение о гидратации / охлаждении.

Прежде чем я расскажу, почему точка росы более полезна, чем влажность, это поможет немного больше понять о влажности.

Нюансы часто приводят к неправильному толкованию.

Недостатки влажности

Влажность может быть обманчивой

То, что бегуны считают высокой влажностью, бывает не всегда.

Например, при температуре 90 ° F (32 ° C) при влажности 60% на улице будет довольно влажно. Когда температура выше, люди нередко говорят, что влажность действительно высокая, даже если фактический процент относительно умеренный.

Что они действительно ощущают, так это более высокую точку росы. 🤯

Влажность сама по себе не нужна

Вы можете увидеть 100% влажность и подумать: «Это воняет. На улице будет очень душно. Но сам по себе этот процент ничего полезного вам не скажет.

Чтобы влажность была полезной, вам также нужна температура.

Рассмотрим эти примеры:

Температура (° F) Температура (° C) Влажность (%) Как он себя ощущает
Пример A 55 100 9028ris и комфортно
Пример B 75 24 100 Влажно и душно

Обе температуры имеют одинаковую влажность, но ощущаются совершенно по-разному.

Чтобы влажность была полезной, вам нужна таблица поиска, которая показывает, как она будет ощущаться при различных парах температура / влажность. Как вы узнаете позже, это излишне сложно по сравнению с точкой росы.

Основная причина

Хотя я имел в виду относительную влажность просто как влажность, два основных недостатка, приведенные выше, связаны со словом «относительная».

Влажность показывает, сколько влаги в воздухе относительно к тому, сколько воздуха может удерживать.Таким образом, когда влажность составляет 100%, это означает, что воздух насыщен влагой и больше не может удерживаться. Если оно на 50%, «стакан» влажности наполовину полон (или наполовину пуст? 🤷🏻‍♂️).

И критическая характеристика влажности: чем выше температура, тем больше влаги может удерживать воздух.

Это объясняет, почему в приведенном выше примере B кажется неприятным. При одинаковой влажности более высокая температура означает, что в воздухе больше влаги по сравнению с более низкой температурой.

Это то, что делает влажность обманчивой.

Относительный характер влажности затрудняет интерпретацию.

Прежде чем отправиться на улицу, мы действительно хотим знать абсолютное количество , а не относительное количество влаги в воздухе . Это то, что определяет, насколько душным или влажным будет воздух.

И именно здесь, друг мой, появляется точка росы и спасает положение.

Верхняя точка точки росы

Точка росы показывает, сколько влаги в воздухе, что легко влияет на то, как вы будете чувствовать себя на улице.

В отличие от влажности, точка росы является абсолютной величиной , а не относительной .

При точке росы 50 ° F (10 ° C) на улице всегда комфортно, независимо от температуры и влажности. В то время как влажность 50% будет ощущаться по-разному в зависимости от температуры.

Вот почему точка росы намного полезнее влажности.

«Портативный». Вам просто нужен один номер. И это практично. Нет необходимости в больших таблицах поиска.

Все, что вам нужно, это таблица (которую легко запомнить)…

Уровни комфорта при различных точках росы

70–874 21–23 32
Точка росы (° F) Точка росы (° C) Как он ощущается
> 75> 24 Чрезвычайно неудобно / влажно
Очень неудобно / влажно
65–69 18–21 Умеренно неудобно / влажно
60–64 16–18 Легко
Слегка некомфортно
–59 13–15 Комфортный
50–54 10–12 Очень удобный
32–49 0–9 Комфортный, но с более сухим воздухом
<0 Комфорт меняется (при более низких значениях воздух может быть слишком сухим для некоторых.)
Каково это при различных диапазонах точки росы.

Поскольку комфорт субъективен, используйте приведенную выше таблицу в качестве отправной точки.

Если вы живете в более жарком и влажном месте, диапазон 60–64 ° F (16–18 ° C) может показаться вам комфортным, в то время как тот, кто привык к более прохладным и сухим условиям, может счесть его умеренно неудобным.

Главное – записывать диапазоны точки росы, которые кажутся вам комфортными или неудобными, и принимать решения на основе этих диапазонов.

И один отказ от ответственности… точка росы в комфортном диапазоне не означает, что производительность не изменится. Более высокие температуры с более низкими точками росы могут повлиять на производительность так же, как более низкие температуры с более высокими точками росы.

Как использовать точку росы перед пробежкой?

Немного потренировавшись, вы быстро поймете, насколько комфортной (или неудобной) будет бег по точке росы.

Обратите внимание, что следующее также применимо при работе при более высоких температурах.

Сохраняйте спокойствие

По мере того, как точка росы становится выше и неудобнее, организму становится все труднее охладиться. Более высокая точка росы означает больше влаги в воздухе, что затрудняет испарение пота и создает охлаждающий эффект.

Итак, вот несколько других способов помочь с охлаждением с более высокими точками росы:

  • Выберите маршрут с большей тенью.
  • Носите техническую влагоотводящую одежду.
  • Наденьте шляпу, смоченную в холодной воде.
  • Пейте больше воды или спортивных напитков в час.
  • Регулируйте целевые значения мощности / темпа в зависимости от погоды.

Последний пункт стоит повторить, особенно при длительных пробежках или усилиях с более высокой интенсивностью.

Если температура или точка росы выше, чем в обычных условиях тренировки, вам следует соответствующим образом скорректировать целевые значения мощности / темпа.

Это гарантирует, что вы бежите с правильным усилием.

Полумарафонская темповая тренировка – это не тренировка правильной физиологической системы, если она ощущается как усилие на 10 км.Настраивать цели в зависимости от погоды так важно по следующим причинам:

  • Ваше тело получает нужный стимул.
  • Вы не перенапрягаетесь.
  • Вы снижаете риск получения травмы (не бегая с большей нагрузкой, чем следует в данных условиях).

Если вы бегаете от электросети, используйте SuperPower Calculator for Sheets (SPC), чтобы приспособиться к условиям окружающей среды (включая высоту). Если вы бегаете в темпе, попробуйте Калькулятор температуры от RunnersConnect.

Тренируйте мозг и тело

Я думаю, что есть элемент психологической тренировки, когда точка росы или температура попадают в неудобный диапазон. И научиться принимать эти пробежки вместо того, чтобы бояться их.

Идеальная погода в день соревнований не всегда гарантирована, поэтому бег в неудобных условиях можно рассматривать как тренировку для менее чем идеальных условий гонки.

Если вы приедете на тренировку, то приедете и в день гонки.

Еще одна полезная вещь – это то, что эти пробежки помогают вашему телу адаптироваться к жаре.

За 2–3 недели бега в условиях с более высокими точками росы и / или температурами ваше тело само охлаждается более эффективно.

И чем больше вы бегаете в таких условиях, тем дольше ваше тело остается адаптированным к теплу.

Цени мелочи

Если точка росы находится в пределах вашего комфортного диапазона, вам нечего менять в обычном режиме бега.Может быть, просто выйдите на улицу и побольше оцените пробежку, зная, почему на улице так комфортно – низкая точка росы! 💪🏻

Где взять точку росы

Большинство веб-сайтов и приложений отображают точку росы, если вы ищете подробный обзор текущего прогноза. Все приложения / веб-сайты, перечисленные ниже, включают его.

Сайты

Приложения для iPhone

Точка росы в CARROT Weather. Я отдаю ей приоритет после температуры.

К сожалению, приложение погоды по умолчанию на iOS не отображает точку росы. ? Но это нормально, потому что есть много вариантов получше!

Приложения для Android

Weather из Google Assistant показывает точку росы, однако вот несколько альтернатив приложения:

Практика определения точки росы

С учетом ваших новых знаний, я рекомендую вам взглянуть на точку росы перед выходом на улицу и посмотреть, как это влияет на ваш комфорт.

Запомните, какие диапазоны кажутся вам удобными / неудобными.

А я просто для удовольствия люблю поиграть в игры. Когда я выхожу на улицу, я измеряю свой уровень комфорта и пытаюсь угадать точку росы с точностью до пяти градусов по Фаренгейту (двух градусов по Цельсию).

В любом случае, когда вы почувствуете различные точки росы, я надеюсь, вы поймете ценность этого и станете #teamdewpoint!

Бонус #protip

Если вы пользователь Strava, я настоятельно рекомендую вам подключить Klimat.app к своей учетной записи. Он автоматически добавит погоду к каждому вашему занятию бесплатно.

К сожалению, бесплатный тариф не включает точку росы. Тем не менее, ИМХО, настройка вывода и добавление точки росы (среди других полезных функций) стоит 5 долларов в год.

Даже если вы не платите за Klimat, вы все равно можете рассчитать точку росы по температуре и влажности.

Сводка погоды My Klimat. Примечание : У меня Klimat выводит начальную и конечную погоду для занятий более 75 минут (функция платной версии).

климат | метеорология | Британника

климат , состояние атмосферы в определенном месте в течение длительного периода времени; это долгосрочное суммирование атмосферных элементов (и их вариаций), которые за короткие периоды времени составляют погоду. Этими элементами являются солнечная радиация, температура, влажность, осадки (тип, частота и количество), атмосферное давление и ветер (скорость и направление).

Знайте разницу между климатом и погодой и узнайте, как малейшее изменение климата может повлиять на жизнь

Узнайте больше о том, что отличает погоду от климата.

Encyclopædia Britannica, Inc. Посмотреть все видео по этой статье

Из древнегреческого происхождения слова ( klíma , «наклон или наклон» – например, солнечных лучей; широтная зона Земли; климат ) и с самого начала своего использования на английском языке под климатом понимали атмосферные условия, преобладающие в данном регионе или зоне. В более старой форме, clime , иногда считалось, что она включает все аспекты окружающей среды, включая естественную растительность.Лучшие современные определения климата рассматривают его как совокупный опыт погоды и поведения атмосферы в течение ряда лет в данном регионе. Климат – это не просто «средняя погода» (устаревшее и всегда неадекватное определение). Он должен включать не только средние значения климатических элементов, преобладающих в разное время, но также их экстремальные диапазоны и изменчивость, а также повторяемость различных проявлений. Так же, как один год отличается от другого, десятилетия и столетия отличаются друг от друга на меньшую, но иногда значительную величину.Таким образом, климат зависит от времени, и климатические значения или индексы не следует указывать без указания того, к каким годам они относятся.

Британская викторина

Апрельские ливни мартовским львам и ягнятам

Какая самая высокая зарегистрированная температура на Земле? Что самое холодное? Вы знаете, что такое биом? Наденьте свои мыслящие шапки – и, если идет дождь, возьмите зонтик – и проверьте свои знания о погоде и климате в этой викторине.

В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на погоду и климат, а также сложные процессы, вызывающие изменения в обоих факторах. Другие основные точки охвата включают глобальные климатические типы и микроклиматы. В статье также рассматривается как влияние климата на жизнь человека, так и влияние деятельности человека на климат. Для получения подробной информации о дисциплинах метеорологии и климатологии, см. климатические колебания и изменения. См. Также статью «Атмосфера» для получения дополнительной информации о свойствах и поведении атмосферной системы.Соответствующие данные о влиянии океанов и атмосферной влаги на климат можно найти в гидросфере.

Таблица относительной влажности и точки росы

Опубликовать ваши комментарии?

Таблицы температуры, относительной влажности и точки росы NWCG

6 часов назад Температура сухого термометра 91-110. Высота 8 501–11 000 футов (выше 7900 футов на Аляске), 21 дюйм. Температура сухой лампы 31–50. Температура сухого термометра 51-70. Температура сухой лампы 71-90. В следующих таблицах рассчитывается точка росы и относительная влажность на основе наблюдаемых температур по влажному и сухому термометрам и высоты в месте наблюдения.

Веб-сайт: Nwcg.gov