Температура точка росы: «Точка росы» – определение, температура и относительная влажность воздуха

Содержание

Определение точки росы

Публикации по разделам
  • Антикор
  • Огнезащита
  • Ремонт бетона
  • Промышленные полы
  • Теплоизоляция
  • Оборудование
Определение точки росы 05.03.2010

Точка росы и коррозия

Точка росы воздуха – важнейший параметр при антикоррозионной защите, говорит о влажности и возможности конденсации влаги на поверхности. Если точка росы воздуха выше, чем температура подложки (субстрат, как правило поверхность металла), то на подложке будет иметь место конденсация влаги. Поэтому важно определять точку росы в процессе антикоррозионных работ.

Защитные лакокрасочные материалы, наносимые на подложку с конденсированной влагой, будут иметь не удовлетворительную адгезию к защищаемой поверхности, за исключением случаев использования специальных лакокрасочных составов (см.

“Материалы по влажной поверхности” раздела “Защитные покрытия”).

Таким образом, последствием нанесения защитных покрытий на подложку с конденсацией влаги будет плохая адгезия и, как следствие, возникновение целого ряда дефектов ЛКП: шелушение, кратеры, поры в пленке лакокрасочного материала, а также разнооттеночность и неравномерный блеск. Все это приводит к преждевременной коррозии и/или обрастанию.

Определение точки росы

Значения точки росы в градусах °C для ряда ситуаций определяют с помощью пращевого психрометра (или других приборов контроля климатических условий) и специальных таблиц. Сначала определяют температуру воздуха, затем влажность, температуру подложки и с помощью таблицы Точки росы определяют температуру. Как правило, в практике противокоррозионной 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 влажности воздуха

Температуравоздуха

Точка росы при относительной влажности воздуха

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

-10оС

-23,2

-21,8

-20,4

-19,0

-17,8

-16,7

-15,8

-14,9

-14,1

-13,3

-12,6

-11,9

-10,6

-10,0

-5оС

-18,9

-17,2

-15,8

-14,5

-13,3

-11,9

-10,9

-10,2

-9,3

-8,8

-8,1

-7,7

-6,5

-5,8

0оС

-14,5

-12,8

-11,3

-9,9

-8,7

-7,5

-6,2

-5,3

-4,4

-3,5

-2,8

-2

-1,3

-0,7

+2оС

-12,8

-11,0

-9,5

-8,1

-6,8

-5,8

-4,7

-3,6

-2,6

-1,7

-1

-0,2

-0,6

+1,3

+4оС

-11,3

-9,5

-7,9

-6,5

-4,9

-4,0

-3,0

-1,9

-1,0

+0,0

+0,8

+1,6

+2,4

+3,2

+5оС

-10,5

-8,7

-7,3

-5,7

-4,3

-3,3

-2,2

-1,1

-0,1

+0,7

+1,6

+2,5

+3,3

+4,1

+6оС

-9,5

-7,7

-6,0

-4,5

-3,3

-2,3

-1,1

-0,1

+0,8

+1,8

+2,7

+3,6

+4,5

+5,3

+7оС

-9,0

-7,2

-5,5

-4,0

-2,8

-1,5

-0,5

+0,7

+1,6

+2,5

+3,4

+4,3

+5,2

+6,1

+8оС

-8,2

-6,3

-4,7

-3,3

-2,1

-0,9

+0,3

+1,3

+2,3

+3,4

+4,5

+5,4

+6,2

+7,1

+9оС

-7,5

-5,5

-3,9

-2,5

-1,2

+0,0

+1,2

+2,4

+3,4

+4,5

+5,5

+6,4

+7,3

+8,2

+10оС

-6,7

-5,2

-3,2

-1,7

-0,3

+0,8

+2,2

+3,2

+4,4

+5,5

+6,4

+7,3

+8,2

+9,1

+11оС

-6,0

-4,0

-2,4

-0,9

+0,5

+1,8

+3,0

+4,2

+5,3

+6,3

+7,4

+8,3

+9,2

+10,1

+12оС

-4,9

-3,3

-1,6

-0,1

+1,6

+2,8

+4,1

+5,2

+6,3

+7,5

+8,6

+9,5

+10,4

+11,7

+13оС

-4,3

-2,5

-0,7

+0,7

+2,2

+3,6

+5,2

+6,4

+7,5

+8,4

+9,5

+10,5

+11,5

+12,3

+14оС

-3,7

-1,7

-0,0

+1,5

+3,0

+4,5

+5,8

+7,0

+8,2

+9,3

+10,3

+11,2

+12,1

+13,1

+15оС

-2,9

-1,0

+0,8

+2,4

+4,0

+5,5

+6,7

+8,0

+9,2

+10,2

+11,2

+12,2

+13,1

+14,1

+16оС

-2,1

-0,1

+1,5

+3,2

+5,0

+6,3

+7,6

+9,0

+10,2

+11,3

+12,2

+13,2

+14,2

+15,1

+17оС

-1,3

+0,6

+2,5

+4,3

+5,9

+7,2

+8,8

+10,0

+11,2

+12,2

+13,5

+14,3

+15,2

+16,6

+18оС

-0,5

+1,5

+3,2

+5,3

+6,8

+8,2

+9,6

+11,0

+12,2

+13,2

+14,2

+15,3

+16,2

+17,1

+19оС

+0,3

+2,2

+4,2

+6,0

+7,7

+9,2

+10,5

+11,7

+13,0

+14,2

+15,2

+16,3

+17,2

18,1

+20оС

+1,0

+3,1

+5,2

+7,0

+8,7

+10,2

+11,5

+12,8

+14,0

+15,2

+16,2

+17,2

+18,1

+19,1

+21оС

+1,8

+4,0

+6,0

+7,9

+9,5

+11,1

+12,4

+13,5

+15,0

+16,2

+17,2

+18,1

+19,1

+20,0

+22оС

+2,5

+5,0

+6,9

+8,8

+10,5

+11,9

+13,5

+14,8

+16,0

+17,0

+18,0

+19,0

+20,0

+21,0

+23оС

+3,5

+5,7

+7,8

+9,8

+11,5

+12,9

+14,3

+15,7

+16,9

+18,1

+19,1

+20,0

+21,0

+22,0

+24оС

+4,3

+6,7

+8,8

+10,8

+12,3

+13,8

+15,3

+16,5

+17,8

+19,0

+20,1

+21,1

+22,0

+23,0

+25оС

+5,2

+7,5

+9,7

+11,5

+13,1

+14,7

+16,2

+17,5

+18,8

+20,0

+21,1

+22,1

+23,0

+24,0

+26оС

+6,0

+8,5

+10,6

+12,4

+14,2

+15,8

+17,2

+18,5

+19,8

+21,0

+22,2

+23,1

+24,1

+25,1

+27оС

+6,9

+9,5

+11,4

+13,3

+15,2

+16,5

+18,1

+19,5

+20,7

+21,9

+23,1

+24,1

+25,0

+26,1

+28оС

+7,7

+10,2

+12,2

+14,2

+16,0

+17,5

+19,0

+20,5

+21,7

+22,8

+24,0

+25,1

+26,1

+27,0

+29оС

+8,7

+11,1

+13,1

+15,1

+16,8

+18,5

+19,9

+21,3

+22,5

+22,8

+25,0

+26,0

+27,0

+28,0

+30оС

+9,5

+11,8

+13,9

+16,0

+17,7

+19,7

+21,3

+22,5

+23,8

+25,0

+26,1

+27,1

+28,1

+29,0

+32оС

+11,2

+13,8

+16,0

+17,9

+19,7

+21,4

+22,8

+24,3

+25,6

+26,7

+28,0

+29,2

+30,2

+31,1

+34оС

+12,5

+15,2

+17,2

+19,2

+21,4

+22,8

+24,2

+25,7

+27,0

+28,3

+29,4

+31,1

+31,9

+33,0

+36оС

+14,6

+17,1

+19,4

+21,5

+23,2

+25,0

+26,3

+28,0

+29,3

+30,7

+31,8

+32,8

+34,0

+35,1

+38оС

+16,3

+18,8

+21,3

+23,4

+25,1

+26,7

+28,3

+29,9

+31,2

+32,3

+33,5

+34,6

+35,7

+36,9

+40оС

+17,9

+20,6

+22,6

+25,0

+26,9

+28,7

+30,3

+31,7

+33,0

+34,3

+35,6

+36,8

+38,0

+39,0

Пример расчета минимально допустимой температуры поверхности металла (бетона): при температуре +20 0С и относительной влажности воздуха 50% точка росы составляет +8,7 С, тогда минимально допустимая температура подложки – +8,7+3 = +11,7 0С.

Специалисты ООО “ПРОМАТЕХ” проводят полное технологическое сопровождение поставляемых материалов, в т.ч., определение климатических параметров в процессе антикоррозийных работ.

 

Все права защищены. Копирование или использование части текста с сайта без письменного разрешения администрации ООО “ИЦ “ПРОМАТЕХ” запрещены. (с) 2008-2022

Temper-3D » Точка Росы

 

Английский термин Точки Росы — Dew point.

Точка Росы — это максимальная температура поверхности, на которую выпадает конденсат

Или так:

Если поверхность холоднее или равна точке росы, то конденсат на неё выпадет

Чем ниже влажность, тем точка росы ниже фактической температуры.
Чем выше влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре.
Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.

Например, в ванной комнате, если включен душ (влажность близка к 100%),  всегда зеркало «запотевает», и наоборот, если влажность равна нулю, то конденсат никогда не выпадет (в герметичном оконном стеклопакете влажность близка к 0%, там используется специальный адсорбент, который поглощает влагу, поэтому при любом охлаждении, он изнутри никогда не «запотеет»).

Если стеклопакет запотел изнутри, значит он не  герметичен и адсорбент уже не может поглотить всю влагу.

Таблица для определения точки росы

Как видно из таблицы, точка росы зависит от температуры и влажности.

В левой колонке указана температура, сверху — влажность.

Например, при температуре 20 °C и влажности 55% (санитарные нормы для жилых помещений) точка росы равна 10,69 °C. Если в квартире температура, например в углу ниже 10,69 °C, то угол «запотеет». Влажность 55% , это достаточно сухое помещение (реально в жилом помещении, особенно на кухне влажность составляет 60%-70%, и более т.е. стена «потечет» (обои отклеятся) при более высокой температуре).

Температуры точки росы, для различных значений температур и относительной влажности воздуха в помещении:

% влажность /

температура °C

40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
-5-15,3-14,04-12,9-11,84-10,83-9,96-9,11-8,31-7,62-6,89-6,24-5,6
-4-14,4-13,1-11,93-10,84-9,89-8,99-8,11-7,34-6,62-5,89-5,24-4,6
-3-13,42-12,16-10,98-9,91-8,95-7,99-7,16-6,37-5,62-4,9-4,24-3,6
-2-12,58-11,22-10,04-8,98-7,95-7,04-6,21-5,4-4,62-3,9-3,34-2,6
-1-11,61-10,28-9,1-7,98-7,0-6,09-5,21-4,43-3,66-2,94-2,34-1,6
0-10,65-9,34-8,16-7,05-6,06-5,14-4,26-3,46-2,7-1,96-1,34-0,62
1-9,85-8,52-7,32-6,22-5,21-4,26-3,4-2,58-1,82-1,08-0,410,31
2-9,07-7,72-6,52-5,39-4,38-3,44-2,56-1,74-0,97-0,240,521,29
3-8,22-6,88-5,66-4,53-3,52-2,57-1,69-0,88-0,080,741,522,29
4-7,45-6,07-4,84-3,74-2,7-1,75-0,87-0,010,871,722,53,26
5-6,66-5,26-4,03-2,91-1,87-0,92-0,010,941,832,683,494,26
6-5,81-4,45-3,22-2,08-1,04-0,080,941,892,83,684,485,25
7-5,01-3,64-2,39-1,25-0,210,871,92,853,774,665,476,25
8-4,21-2,83-1,56-0,42-0,721,822,863,854,775,646,467,24
9-3,41-2,02-0,780,461,662,773,824,815,746,627,458,24
10-2,62-1,220,081,392,63,724,785,777,717,68,449,23
11-1,83-0,420,981,323,544,685,746,747,688,589,4310,23
12-1,040,441,93,254,485,636,77,718,659,5610,4211,22
13-0,251,352,824,185,426,587,668,689,6210,5411,4112,21
140,632,263,765,116,367,538,629,6410,5911,5212,413,21
151,513,174,686,047,38,489,5810,611,5912,513,3814,21
162,414,085,66,978,249,4310,5411,5712,5613,4814,3615,2
173,314,996,527,99,1810,3711,512,5413,5314,4615,3616,19
184,25,97,448,8310,1211,3212,4613,5114,515,4416,3417,19
195,096,818,369,7611,0612,2713,4214,4815,4716,4217,3218,19
206,07,729,2810,6912,013,2214,3815,4416,4417,418,3219,18
216,98,6210,211,6212,9414,1715,3316,417,4118,3819,320,18
227,699,5211,1212,5613,8815,1216,2817,3718,3819,3620,321,6
238,6810,4312,0313,4814,8216,0717,2318,3419,3820,3421,2822,15
249,5711,3412,9414,4115,7617,0218,1919,320,3521,3222,2623,15
2510,4612,7513,8615,3416,717,9719,1520,2621,3222,323,2424,14
2611,3513,1514,7816,2717,6418,9520,1121,2222,2923,2824,2225,14
2712,2414,0515,717,1918,5719,8721,0622,1823,2624,2625,2226,13
2813,1314,9516,6118,1119,520,8122,0123,1424,2325,2426,227,12
2914,0215,8617,5219,0420,4421,7522,9624,1125,226,2227,228,12
3014,9216,7718,4419,9721,3822,6923,9225,0826,1727,228,1829,11
3115,8217,6819,3620,922,3223,6424,8826,0427,1428,0829,1630,1
3216,7118,5820,2721,8323,2624,5925,8327,028,1129,1630,1631,19
3317,619,4821,1822,7624,225,5426,7827,9729,0830,1431,1432,19
3418,4920,3822,123,6825,1426,4927,7428,9430,0531,1232,1233,08
3519,3821,2823,0224,626,0827,6428,729,9131,0232,133,1234,08

% влажность /

температура °C

40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%

Оригинальный документ:
СП 23-101-2004, Группа Ж24, ОКС 91. 120.01, Дата введения 2004-06-01, ПРИЛОЖЕНИЕ Р (справочное)

Точка росы или почему потеют окна?

Почему потеют окна, двери, стены? Почему покрываются конденсатом вещи, занесенные с холода в теплое помещение? Почему «мокреют» трубы холодной воды? – ответ один, температура поверхности предмета ниже температуры точки росы.

Точка росы (Температура точки росы ТР) – это температура, при которой начинает образовываться роса, т.е. температура до которой необходимо охладить воздух, чтобы относительная влажность достигла 100%.

Ниже приведены формулы, по которым Вы можете определить температуру «точки росы» в зависимости от температуры и относительной влажности окружающего воздуха.

1. Формула для расчета точки росы*

Согласно СП 50.13330.2012 п.Б.24.

Точка росы – температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью.

Формулы 1.1 и 1.2 для приблизительного расчёта точки росы в градусах Цельсия (только для положительных температур):

 

Tp = ( b f( T, RH ) ) / ( a – f( T, RH ) ),  1.1

где:

f( T, RH ) = a Tвну / ( b + Tвну ) + ln ( RH / 100 ), 1.2

Тр – температура точки росы, °С;

a = 17.27;

b = 237,7;

Т – комнатная температура, °С;

RH – относительная влажность, %;

Ln – натуральный логарифм.

Например,рассчитаем точку росы для значений температуры внутри помещения 21°С и влажности 60%:

Т = 21 °С;

RH = 60 %.

Вначале вычислим функцию f ( T, RH )

f ( T, RH ) = a T / ( b + T ) + ln ( RH / 100 ),

f ( T, RH ) = 17,27 * 21 / (237,7+21) + ln ( 60 / 100) =

1,401894 + (-0,51083) = 0,891068

Затем температуру точки росы

Tp = ( b f ( T, RH ) ) / ( a – f ( T, RH ) ),

Tp = (237,7 * 0,891068) / (17,27 – 0,891068) =

= 211,807 / 16,37893 = 12,93167 °С

Итак, наш результат вычислений Тр = 12,93167 °С.

 
Возникают справедливые вопросы – зачем нам нужна эта точка росы, зачем мы уделяем так много времени для определения или расчета, какое практическое применение имеет точка росы?

Первая причина: в местах, где постоянно скапливается влага, создаются, благоприятные условия для развития плесени, грибковых спор, что очень отрицательно влияет на здоровье находящихся вблизи людей.  

Вторая: расчет температуры точки росы на внутренней поверхности стекол необходим, чтобы наиболее точно определить какое именно окно (с какими теплотехническими показателями) устанавливать в данном помещении, исходя из показателей относительной влажности и температуры воздуха внутри помещения.

 

2. Формула для расчета температуры внутреннего стекла стеклопакета*.

Определив температуру внутреннего стекла стеклопакета Твсс в холодный период, можно спрогнозировать наличие или отсутствие конденсации влаги на стекле Вашего окна..

Если Твсс выше Тр конденсат на внутреннем стекле образовываться не будет.

Если Твсс ниже Тр внутреннее стекло будет потеть.

Расчет проводится по формуле 2.1

Твсс = Твну – ( Твну — Твне ) / ( R опр * αint ), 2.1

 

Определив температуру внутреннего стекла стеклопакета Твсс в холодный период, можно спрогнозировать наличие или отсутствие конденсации влаги на стекле (профиле) Вашего окна.

Пример: у нас имеется (мы хотим заказать) окно, выполненное из:

  • оконного профиля REHAU BLITZ, имеющего сопротивление теплопередаче – 0,65 (м2 °С /Вт).
  • однокамерного стеклопакета 4M1-16-4M1, имеющего сопротивление теплопередаче -0,32 (м2 °С /Вт).

Мы хотим узнать внутреннюю температуру оконного профиля и стеклопакета при температуре в помещения 21 °С, и внешней температуре – 20 °С.
Температура внутренней стенки оконного профиля выше точки росы

13,12 > 12,93 .

Следовательно конденсата на стенке оконного профиля, при выбранных условиях не будет.
Температура внутренней стенки стеклопакета ниже точки росы,

4,98 < 12,93.

Значит, на внутренней стенке стеклопакета будет образовываться конденсат.

Вывод: стеклопакет 4M1-16-4M1 не подходит для указанных условий.

Попробуем стеклопакет с большим сопротивлением теплопередаче, например двухкамерный пакет с И-стеклом 4М1-10-4M1-10-4И , имеющим R опр = 0,64( м2 °С / Вт ).При этом 12,99 > 12,93.

Вывод: превышение незначительное, для указанных условий желательно использовать профили и стеклопакеты с сопротивлением теплопередаче от 0,7 (м2 °С / Вт). 

3. Формула для расчета температуры наружного воздуха, при которой наступит точка росы*.

Зная сопротивление теплопередаче стеклопакета, температуру и влажность в помещении можем рассчитать внешнюю температуру, при которой температура внутреннего стекла стеклопакета будет равна температуре точки росы.

Т.е. внешнюю температуру ниже, которой внутреннее стекло будет потеть.

Для этого используем формулу 3.1

Твне = Твну + αint * Ropr * ( Tр – Твну ), 3. 1

В предыдущем примере мы определили, что профиль REHAU BLITZ и стеклопакет 4М1-10-4M1-10-4И не будут потеть при внутренней температуре 21 °С  и внешней – 20 °С, но хотелось бы знать есть ли запас по уменьшению внешней температуры и какова его величина.

Как видно по результатам расчета, уже при понижении температуры до – 20,96 °С для оконного профиля и до – 20,31 °С для стеклопакета температура внутренней стенки будет равна температуре точки росы

Вывод: данный комплект оконного профиля и стеклопакета хорошо подойдет в местностях, где средние температуры воздуха холодного периода года не опускаются ниже минус 15-18°С.

4. Формула для расчета сопротивления теплопередаче стеклопакета*.

Также можно рассчитать минимальное сопротивление теплопередаче стеклопакета, при котором температура внутреннего стекла будет выше температуры точки росы.

Т.е. минимальное сопротивление теплопередаче стеклопакета, при котором стекла не будут потеть.

Для расчета используем формулу 4.1

R опр = ( Твне – Твну ) / ( ( Тр – Твну ) * αint ), 4.1

где:

Тр – температура точки росы, рассчитываемая по формуле 1.1 и 1.2, °С;

a = 17.27;

b = 237,7;

Твсс – температура внутреннего стекла стеклопакета, °С;

Твну – средняя температура внутреннего воздуха помещения, °С;

Твне – температура наружного воздуха в холодный период года, °С;

R опр – сопротивление теплопередаче стеклопакета, м2°С/Вт;

αint = 8 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/( м2°С), принимаемый по «таблице 4» для окон, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

 

Внутренняя поверхность ограждения

Коэффициент теплоотдачи ,

1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а, между гранями соседних ребер

8,7

2. Потолков с выступающими ребрами при отношении

7,6

3. Окон

8,0

4. Зенитных фонарей

9,9

 

По данной формуле можно рассчитать минимальное сопротивление теплопередаче стеклопакета, при котором температура внутреннего стекла будет выше температуры точки росы, т. е. минимальное сопротивление теплопередаче стеклопакета, при котором стекла не будут потеть. Для выбранных нами условий, т.е. температуры наружного воздуха -20°С , температуре воздуха внутри помещения +21°С и относительной влажности воздуха в помещении 60%, сопротивление теплопередаче оконного профиля и стеклопакета должно быть более 0,635 (м2 °С /Вт).
* В принципе, Вы можете и самостоятельно вычислить все эти параметры в упрощенном расчете просто перейдя по ссылке https://vbokna.ru/kalkulyatory/tochka-rosy-2


Таким образом, используя результаты вычислений, еще на стадии выбора элементов окна можно количественно оценить, как оно поведет себя в холодный период года, подобрать оптимальный вариант комплектации.
 

 

Что нужно знать о температуре точки росы

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Что такое точка росы?

Жаркий душный летний день, и вы наслаждаетесь стаканом ледяного лимонада, когда замечаете, что стакан снаружи мокрый.

Почему стекло снаружи мокрое?

Воздух снаружи стекла охладился ниже температуры точки росы, и вода из воздуха конденсировалась на стекле.

Точка росы Определение

Точка росы – это температура (при заданном давлении), при которой жидкость переходит из парообразного состояния в жидкое. Если температура выше точки росы, жидкость останется в парообразном состоянии. Если температура ниже точки росы, жидкость начнет конденсироваться.

Точка росы и воздух

В состав земного воздуха всегда входит вода, и когда вы не видите эту воду, она находится в форме пара (или газа). Хотя воздух представляет собой смесь ряда жидкостей, таких как азот и кислород, при охлаждении воздуха вода будет первой жидкостью из воздуха, которая начнет конденсироваться из пара в жидкость, потому что она имеет самую высокую температуру точки росы. Если бы вы продолжали охлаждать воздух до очень низких температур, другие жидкости также конденсировались бы из пара в жидкость.

Из прогнозов погоды вы, возможно, поняли, что температура точки росы не всегда одинакова изо дня в день. Это связано с тем, что температура точки росы изменяется в зависимости от атмосферного давления (давления воздуха) и количества воды в воздухе (состава воздуха или влажности).

  • Если вы увеличиваете давление воздуха, опускаясь на более низкую высоту, температура точки росы также увеличивается.
  • Если вы увлажняете воздух (больше водяного пара в воздухе), вы также увеличиваете температуру точки росы

Если на улице душно, как описано выше, в воздухе больше водяного пара; следовательно, температура точки росы воздуха будет выше, и воде будет легче конденсироваться на ледяном стакане лимонада, потому что температура воздуха не должна сильно падать, чтобы опуститься ниже точки росы.

Точка росы и технологические газы

Подобно воздуху, технологические газы и технологические газовые смеси имеют температуру точки росы, при которой газ превращается в жидкость.

  • Если вы увеличиваете давление технологического газа, вы увеличиваете температуру точки росы технологического газа.
  • Если вы измените состав технологического газа, вы измените температуру точки росы.

Например, если у вас есть газовый гриль, скорее всего, ваш гриль включает в себя резервуар LP, который подает газ. LP означает жидкий пропан, поэтому пропан в баллоне жидкий, но когда вы включаете гриль, его газ сгорает в горелках.

Пропан в баллоне находится под более высоким давлением. Полный 20-фунтовый резервуар при температуре 70 ° F имеет внутреннее давление около 145 фунтов на квадратный дюйм. Температура точки росы пропана при манометрическом давлении 145 фунтов на кв. дюйм составляет 87,5°F. Поскольку температура окружающей среды 70°F ниже температуры точки росы 87,5°F, пропан в баллоне находится в жидком состоянии.

Когда вы открываете клапан резервуара и пропускаете пропан в горелки гриля, давление пропана в горелках падает почти до 0 фунтов на квадратный дюйм, а температура точки росы падает до -44°F. Поскольку температура окружающей среды 70°F выше температуры точки росы, пропан находится в парообразном (газообразном) состоянии.

Точка росы и компрессоры

Есть поговорка: «Ro-Flo Compressors производит отличные компрессоры, но ужасные насосы*».

Объяснить: Компрессоры сжимают газ и перекачивают газ по сравнению с насосами, увеличивающими давление жидкости и перекачивающей жидкость

Как и большинство компрессоров, Ro-Flo предназначены для работы на газе, и если через компрессор будет пропущено чрезмерное количество жидкости, это может привести к повреждению компрессора.

Ro-Flo обычно работает с газовыми смесями, которые:

  • близки к точке росы
  • содержат жидкости с более высокой температурой точки росы или точкой росы, близкой к температуре окружающей среды

В результате вероятность присутствия жидкостей в потоке технологического газа для компрессоров Ro-Flo очень высока. Чрезвычайно важно знать свой технологический газ и понимать, какова его температура точки росы.

* Не путать с «вакуумными насосами». Вакуумные насосы удаляют газ для создания вакуума. Из компрессоров Ro-Flo также получаются отличные вакуумные насосы.

Точка росы и компрессорные системы

При проектировании компрессорной системы необходимо определить температуру точки росы технологического газа при ожидаемом давлении в вашей компрессорной системе. Вы должны учитывать не только свои проектные, непроектные и будущие условия эксплуатации, но и условия, в которых оборудование было остановлено. Основные места для оценки технологического газа включают:

  • Всасывающий компрессор
  • Нагнетание компрессора
  • После любых теплообменников

Если технологический газ в каком-либо месте близок к точке росы, конструкция компрессорной системы должна включать компоненты для удаления и управления любой конденсированной жидкостью в процессе. Необходимо учитывать следующие элементы:

  • Сосуды для сепараторов/скрубберов/выбивных устройств.
    • Должен располагаться рядом с всасывающим патрубком компрессора
    • В 2-ступенчатых компрессорных системах для каждого компрессора должен быть резервуар
    • Сосуды должны быть оборудованы автоматическими дренажными клапанами и/или насосами по мере необходимости
  • Нижние сливы для трубопровода
  • Конструкция теплообменника
    • Вход в теплообменник должен располагаться в верхней части теплообменника
    • Выпуск из теплообменника должен располагаться в нижней части теплообменника
  • Трубопровод должен располагаться под уклоном в сторону от компрессора
  • Следует обратить внимание на длинные участки трубопровода, которые могут терять или получать тепло из окружающей среды.
  • Дренажные клапаны/насосы

Узнайте больше о компрессорах Ro-Flo

Все вышеперечисленное также подробно описано в Руководстве по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию Ro-Flo, а также в Руководстве по упаковке Ro-Flo. Оба этих руководства можно найти на веб-сайте Ro-Flo:  

Кроме того, не стесняйтесь обращаться к команде инженеров Ro-Flo Compressor, чтобы получить доступ к многолетнему опыту работы с пластинчато-роторными компрессорами.

Хотите узнать больше?

Общая конструкция и материалы, из которых изготовлен компрессор Ro-Flo, делают его одним из самых надежных компрессоров, когда-либо созданных. Позвоните нам, чтобы обсудить, как мы можем удовлетворить ваши потребности.

Свяжитесь с нами

Кристина Кинг2021-12-29T14:04:16-06:00

Спешите?

Попробуйте Rapid-Ship™ для двухнедельной доставки компрессоров.

Узнайте больше ЗДЕСЬ .

Спросите нас об OEM-ремонте

Закажите ремонт компрессора у производителя оригинального оборудования.

Нажмите ЗДЕСЬ , чтобы связаться с нами.

Программное обеспечение Ro-Flo Performance

Загрузите программное обеспечение Ro-Flo Performance, чтобы определить, какой компрессор Ro-Flo лучше всего подходит для вашего конкретного применения.

Нажмите ЗДЕСЬ , чтобы начать.

Свяжитесь с нами сегодня

Компания Ro-Flo Compressors всегда готова обсудить ваши потребности в сжатии газа и тестировании продукции.

Нажмите ЗДЕСЬ , чтобы связаться с нами.

Ссылка для загрузки страницы Перейти к началу

Влажность, выраженная в виде температуры точки росы по Cole-Parmer

Сенья Пассимаа, M.Sc. Инженер по продукту, подразделение Sensors System,
Vaisala Helsinki, Финляндия. Перепечатано с разрешения Vaisala, Inc.
Первоначально опубликовано в выпуске 154/2000 журнала Vaisala News.
Изменения температуры    Изменения давления     Точка росы или точка замерзания
Почему точка росы? Охлаждаемые зеркала Емкостные приборы

Точка росы — это один из многих широко используемых параметров наряду с относительной влажностью, абсолютной влажностью, соотношением смешивания и парциальным давлением водяного пара, которые показывают содержание водяного пара в воздухе или других газах. В следующей статье объясняется поведение температуры точки росы (T d ) и разъясняется терминология, используемая для ее описания.

Подробная информация или заказ онлайн:

Измеритель точки росы Vaisala

Точка росы определяется как температура (°C или °F), до которой необходимо охладить воздух, чтобы началась конденсация воды, т. е. чтобы воздух стал насыщенным водяным паром. . При температуре точки росы количество водяного пара, присутствующего в воздухе, равно максимальному количеству пара, которое воздух может удерживать при этой конкретной температуре.

Способность воздуха удерживать водяной пар сильно зависит от температуры; более теплый воздух может содержать больше пара. Это явление обычно иллюстрируется кривой зависимости давления насыщения водяного пара от температуры (рис. 1). В точке росы парциальное давление водяного пара (P w ) в воздухе равно давлению насыщения водяного пара (P ws ). В этом состоянии конденсация и испарение находятся в равновесии и происходят с одинаковой скоростью.

Рисунок 1
Давление насыщения водяным паром Pws как функция температуры. Точка росы газа при 80° и относительной влажности 42%.
Поскольку зависимость между давлением насыщения водяным паром и температурой известна, точку росы можно рассчитать на основе измеренной температуры и относительной влажности (рис. 1). Этот принцип используется некоторыми приборами с емкостными датчиками для измерения точки росы газа.

Практическим примером точки росы является стакан холодной жидкости в теплый летний день. Если температура напитка равна или ниже точки росы окружающего воздуха, воздух вблизи поверхности стекла охлаждается и насыщается водяным паром, который конденсируется на поверхности, образуя капли воды, называемые «росой».

Согласно определению, точка росы связана с количеством водяного пара, т. е. с парциальным давлением водяного пара, и, таким образом, не зависит от температуры. Это означает, что точка росы процесса с высокой температурой равна точке росы, измеренной для охлажденной пробы этого технологического газа. Однако, если проба газа отбирается из технологического процесса в окружающую среду, где температура ниже точки росы технологического процесса, появляется образование росы, что приводит к неприменимому измерению.

Точка росы является параметром, чувствительным к давлению, так как изменение общего давления изменяет парциальное давление водяного пара в соответствии с законом Дальтона: представляет собой сумму парциальных давлений присутствующих компонентов газа: водяного пара и сухого воздуха.

Воздух под давлением представляет собой практический пример того, что происходит, когда воздух при +20° сжимается от атмосферного давления до давления в шесть бар (6000 гПа). Примем точку росы окружающего воздуха +6°C (P w =9,35 гПа), и что температура во время сжатия остается постоянной. При сжатии воздуха парциальное давление водяного пара (P w ) увеличивается в шесть раз до P w = 56,1 гПа. Тогда расчетная точка росы будет +34,9°. Однако точка росы всегда меньше или равна температуре окружающего воздуха. Таким образом, образование росы будет происходить до тех пор, пока парциальное давление водяного пара не сравняется с давлением насыщения водой при этой температуре (23,4 гПа), т. е. точка росы будет равна фактической температуре воздуха +20°.

И наоборот, если образец был взят из сжатого воздуха (6000 гПа) с точкой росы от +3° до атмосферного давления 1000 гПа, точка росы будет тогда -20°C.

При использовании технологии измерения, которая не может быть установлена ​​в процессе под давлением, но необходима система отбора проб, точка росы в процессе, которую иногда называют точкой росы под давлением, должна рассчитываться на основе измеренного значения. Тем не менее, новые технологии позволили проводить измерения непосредственно в процессах под давлением, что позволяет избежать трудоемких логарифмических вычислений.

Рисунок 2
Давление насыщения водяного пара P ws над водой (-) и льдом (- – -). Точка росы и точка замерзания газа при 0° и относительной влажности 20%.
Если точка росы ниже нуля (0°C), часто используется термин точка замерзания (T f ). Давление насыщения водяного пара над льдом несколько ниже, чем над переохлажденной водой, т.е. лед выделяет водяной пар с меньшей скоростью (рис. 2). Это необходимо учитывать при использовании технологии измерения, в которой точка росы/иней является расчетным параметром, полученным из относительной влажности или парциального давления водяного пара. Когда образуется иней, он всегда возникает при температуре инея, отличной от точки росы.

Как и в случае с точкой росы, точку замерзания также можно увидеть на практике, достав пакет из морозильной камеры до комнатной температуры. В этом случае воздух вблизи упаковки охлаждается и насыщается водяным паром, который вместо росы образует на поверхности упаковки иней.

Точка росы — это часто используемый параметр для представления количества водяного пара в сухих условиях, таких как системы сжатого воздуха. В сухих условиях изменения значений точки росы намного больше по сравнению с очень небольшими изменениями значений относительной влажности, что дает преимущество измерения точки росы в управлении технологическим процессом. Например, при комнатной температуре изменение точки росы от -40° до -45° соответствует относительной влажности от 0,81 % относительной влажности до 0,48 % относительной влажности.

В тех случаях, когда газовые трубы проложены снаружи, точка росы является полезным параметром из-за больших колебаний температуры окружающего воздуха. Осушить газ следует до такой степени, чтобы исключить образование росы независимо от температуры в трубе, а значит, точка росы газа должна быть ниже температуры газа при любых условиях.

Одним из традиционных методов измерения точки росы является прибор с охлаждаемым зеркалом, при котором зеркало охлаждается до тех пор, пока на нем не образуется роса. Образование росы вызывает рассеяние света на поверхности, и это обнаруживается с помощью оптики. В начале образования росы температура зеркала, обозначающая точку росы, считывается термометром.

Эта фундаментальная технология измерения широко используется в качестве эталона калибровки в лабораториях, поскольку она дает очень точные результаты в широком диапазоне точек росы. Однако он не может работать в запыленной среде из-за своей чувствительной оптики, поэтому его реже используют для целей управления технологическими процессами.

При использовании прибора с охлаждаемым зеркалом при температурах ниже точки замерзания, даже до -20°, может образовываться роса, а не иней. Перед заморозками из-за отсутствия примесей на очень чистой поверхности образуется роса, инициирующая кристаллизацию. Это необходимо учитывать при сравнении показаний приборов, использующих различные технологии, таких как емкостные приборы, в которых относительная влажность или парциальное давление водяного пара являются переменными, измеряемыми первоначально. Различия в показаниях приборов могут быть связаны с тем, что один действительно показывает точку росы, а другой – точку инея.

Датчики оксида металла широко используются в промышленных процессах в течение последних трех десятилетий. Они доказали свою пригодность для оперативных измерений и лучше переносят пыльную среду, чем охлаждаемые зеркала. Однако их плохая долговременная стабильность означает необходимость частой калибровки, что увеличивает затраты на техническое обслуживание. Кроме того, относительно высокая влажность может привести к повреждению датчика, т.е. в случае неисправности осушителя в процессе или даже во время разгона системы.

В последнее время полимерные датчики также стали использоваться для измерения точки росы. Их преимущества по сравнению с датчиками на основе оксида металла заключаются в том, что они устойчивы к водяному конденсату и имеют гораздо лучшую долговременную стабильность. Недавно точность полимерных датчиков была улучшена до такой степени, что они надежны в приложениях с низкой точкой росы, даже до -70°.

Графики предоставлены Vaisala, Inc.0021

Dewpoint ° F Dewpoint ° C ppm
-130 -90.0 0.10
-120 -84 0.25
-110 -79.0 0.63
-105 -76.0 1.00
-104 -76.0 1.08
-103 -75.0 1.18
-102 -74.0 1.29
-101 -74.0 1.40
-100 -73.0 1.53
-99 -73.0 1.66
-98 -72.0 1.81
-97 -72.0 1.96
-96 -71.0 2. 15
-95 -71.0 2.35
-94 -70.0 2.54
-93 -69.0 2.76
-92 – 69.0 3.00
-91 -68.0 3.28
-90 -68.0 3.53
-89 -67.0 3.84
-88 -67.0 4.15
-87 -66.0 4.50
-86 -66.0 4.78
-85 -65.0 5.3
-84 -64.0 5.7
-83 -64.0 6.2
-82 -63.0 6.6
-81 -63.0 7.2
-80 -62. 0 7.8
-79 -62.0 8.4
-78 -61.0 9.1
-77 -61.0 9.8
-76 -60.0 10.5
-75 -59.0 11.4
-74 -59.0 12.3

* @ 760 Torr

Dewpoint ° F Dewpoint ° C ppm
-73 -58.0 13.3
-72 -58 14.3
-71 -57.0 15.4
-70 -57.0 16.6
-69 -56.0 17.9
-68 -56.0 19.2
-67 -55. 0 20.6
-66 -54.0 22.1
-65 -54.0 23.6
-64 -53.0 25.6
-63 -53.0 27.5
-62 -52.0 29.4
-61 -52.0 31.7
-60 -51.0 34.0
-59 -51.0 36.5
-58 -50.0 39.0
-57 -49.0 41.8
-56 -49.0 44.6
-55 -48.0 48
-54 -48.0 51
-53 -47.0 55
-52 -47.0 59
-51 -46. 0 62
-50 -46.0 67
-49 -45.0 72
-48 -44.0 76
-47 -44.0 82
-46 – 43,0 87
-45 -42.8 92
-44 -42.2 98
-43 -41.7 105
-42 -41.1 113
-41 -40.6 119
-40 -40.0 128
-39 -39.4 136

* @ 760 Torr

Dewpoint ° F Dewpoint ° C ppm
-38 -38.9 144
-37 – 38. 3 153
-36 -37.8 164
-35 -37.2 174
-34 -36.7 185
-33 -36.1 196
-32 -35.6 210
-31 -35.0 222
-30 -34.4 235
-29 -33.9 250
-28 -33.3 265
-27 -32.8 283
-26 -32.2 300
-25 -31.7 317
-24 -31.1 338
-23 -30.6 358
-22 -30.0 378
-21 -29. 5 400
-20 -28.9 422
-19 -28.4 448
-18 -27.8 475
-17 -27.2 500
-16 -26.7 530
-15 -26.1 560
-14 -25.6 590
-13 -25.0 630
-12 -24.4 660
-11 -23.9 700
-10 -23.3 740
-9 -22.8 780
-8 -22.2 820
-7 – 21.7 870
-6 -21.1 920
-5 -20.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *