Раздел недели: Скоропись физического, математического, химического и, в целом, научного текста, математические обозначения. Математический, Физический алфавит, Научный алфавит. | ||||||||||
Поиск на сайте DPVA Поставщики оборудования Полезные ссылки О проекте Обратная связь Ответы на вопросы. Оглавление Таблицы DPVA.ru — Инженерный Справочник | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Физический справочник / / Влажность абсолютная, относительная и удельная. Влажность воздуха. Психрометрические таблицы. Диаграммы Рамзина / / Таблица — максимальное содержание влаги в воздухе или сжатом воздухе в зависимости от температуры г/м Поделиться:
| |||||||||
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста. | ||||||||||
Коды баннеров проекта DPVA.ru Начинка: KJR Publisiers Консультации и техническая | Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator |
максимальная влажность воздуха
Максимально допустимая относительная влажность вентиляционного воздуха в зависимости от его температуры и температуры вентилируемых овощей представлена в табл. 1 (по данным И. Л. Волкинда).[ …]
Максимально возможное при данной температуре содержание водяного пара в воздухе, характеризующееся удельной и абсолютной влажностью для состояния насыщения, а также упругостью насыщения.[ …]
Влажность воздуха — содержание в нем паров воды — характеризуется следующими понятиями: абсолютная влажность, которая выражается параллельным давлением водяных паров (Па) или в весовых единицах в определенном объеме воздуха (г/м3), максимальная влажность — количество влаги при полном насыщении воздуха при данной температуре, относительная влажность — отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах.[ …]
Влажность воздуха, как правило, меняется в процессе обработки его в аппаратах УКВ, поэтому может изменяться и парциальное давление водяных паров в воздухе. Однако каждому значению температуры влажного воздуха соответствует определенное максимальное давление водяных паров, отвечающее состоянию их полного насыщения. Величина парциального давления водяного пара в состоянии полного насыщения обозначается рк и называется давлением насыщения. Величины рн находятся по таблицам в зависимости от температуры влажного насыщенного воздуха (например, по таблицам работы [26]).[ …]
Влажность воздуха — это содержание в воздухе водяного пара. Наиболее богаты влагой нижние слои атмосферы (до высоты 1,5-2,0 км), где концентрируется примерно 50 % всей атмосферной влаги. Содержание водяного пара в воздухе зависит от температуры последнего: при каждой конкретной температуре существует определенный предел насыщения воздуха парами воды, называемый максимальным насыщением.[ …]
Величину максимальной упругости паров е0 для заданных значений температуры воды /и в естественных водоемах найдем по табл. III-8, а величину предельной влажности воздуха епр — по графику 111-26.[ …]
Насыщение воздуха парами воды редко достигает максимального значения. Дефицит влажности — разность между максимально возможным и фактически существующим насыщением при данной температуре. Это один из важнейших экологических параметров, поскольку характеризует сразу две величины: температуру и влажность. Чем выше дефицит влажности, тем суше и теплее, и наоборот.[ …]
Температура воздуха колеблется от минус 5—6° С до плюс 22,6° С. Наиболее холодный месяц — февраль. Средняя глубина промерзания почвы 0,5 м, наибольшая — 1,25 м. Зимы малоснежные. Максимальная абсолютная влажность воздуха (16,9%) отмечается в июле и августе, а минимальная (4,0%) — в январе.[ …]
Степень насыщения воздуха влагой по отношению к его максимальной влагопоглощающей способности (в зависимости от давления и температуры воздуха) выражают в процентах относительной влажности воздуха.[ …]
Свет, температура и влажность воздуха обусловливают у растений обычно не максимальную, а среднюю степень открытия устьиц, так как совпадение всех условий, способствующих их открытию, случается редко (рис. 5.61).[ …]
Осадки тесно связаны с влажностью воздуха и представляют собой результат конденсации водяных паров. Вследствие конденсации в приземном слое воздуха образуются росы, туманы, а при низких температурах наблюдается кристаллизация влаги. Конденсация и кристаллизация паров воды в более высоких слоях атмосферы образуют облака различной структуры и являются причиной атмосферных осадков. Осадки — важнейшее звено в круговороте воды на Земле, причем в разных широтах количество осадков резко колеблется. Выделяют влажные (гумидные) и сухие (аридные) зоны земного шара. Максимальное количество ос,ад-ков выпадает в зоне тропических лесов (до 2000 мм/год), в то время как в аридных зонах (например, в пустынях) -0,18 мм/год.[ …]
Осадки тесно связаны с влажностью воздуха и представляют собой результат конденсации водяных паров. Она становится возможной благодаря снижению температуры с удалением от поверхности Земли и переходом на высоте 1—2 км через точку росы. Одним из условий конденсации водяных паров является наличие центров конденсации или кристаллизации (морской соли, минеральной пыли, твердых частиц, образующихся при сгорании органического топлива). Осадки могут быть в виде дождя, снега, града, мороси и т.д. Суточное и годовое распределение осадков, а также их форма зависят от типа климата в данном регионе. Максимальное количество осадков выпадает в тропиках — до 2000 мм/год, минимальное — в пустынях — до 0,18 мм/год.[ …]
Отбор проб. Для определения максимальной разовой концентрации воздух аспирируют 20—30 мин через сорбционную трубку, помещенную в лед, со скоростью 0,5 л/мии. По окончании отбора пробы концы колонки закрывают заглушками. При значительной влажности воздуха при отборе пробы псроч трубкой устанавливают и-образиую трубку с поташом. Время хранения проб до 7 суток в холодильнике.[ …]
Во всех районах температура воздуха в начале периода уборки высокая и достигает 40° С. В некоторых районах, например на Украине, Северном Кавказе и Закавказье, в Средней Азии, температура воздуха сохраняется высокой в течение всего периода уборки. Южнее линии Харьков—Саратов—Актюбинск температура самой жаркой декады превышает 30° С, число жарких дней достигает 70. В то же время в Северо-западных и восточных районах страны к концу периода уборки температура резко падает. Так, севернее линии Рига—Москва—Казань—Актюбинск—Караганда—Усть-Каменогорск даже средняя максимальная декадная температура воздуха снижается до 6—15° С. В восточных районах страны уборка нередко заканчивается при минусовых температурах воздуха. Продолжительность холодных дней за это время достигает 20—50. Относительная влажность воздуха в 13 ч дня меняется от 7 до 80%.[ …]
Считается, что для получения максимальной величины сопротивления бумаги раздиранию влажность бумаги должна достигать 20%• При относительной влажности окружающего воздуха 85 % сопротивление бумаги раздиранию на 40—60 % выше, чем при относительной влажности 65%. Использование пластификаторов (глицерина, сорбита и др.) приводит к повышению влажности бумаги и к росту ее показателя сопротивления раздиранию. Это учитывается при изготовлении бумаги для завертывания конфет на автоматах, для которой показатель сопротивления раздиранию имеет существенное значение.[ …]
Дефицит влаги (разница между максимальным и данным насыщением) играет существенную роль в процессах развития и размножения растений, оказывает влияние на урожайность. Чем больше дефицит влаги, тем суше воздух, тем интенсивнее развиты процессы испарение и транспирация. Растительные организмы приспособились жить при различных колебаниях влажности, однако переувлажнение воздуха они переносят, как правило, легче, чем длительную засуху. Животные, в отличие от растений, имеют возможность выбирать оптимальные условия влажности, обладают более совершенными механизмами регуляции водного обмена. Но и среди них есть такие, которые не выносят либо дефицит влаги (комары, мокрицы, моллюски), либо чрезмерное увлажнение (например, обитатели пустынь).[ …]
Обычно содержание паров воды в воздухе не достигает возможного максимума. Разница между максимально возможным и данным конкретным насыщением называется дефицитом влажности, или недостатком насыщения. Это важнейший экологический показатель, широко используемый в сельском и лесном хозяйстве, и поэтому метеорологические станции обязательно его учитывают.[ …]
В самом начале фазы III (см. рис. 70) из-за максимального градиента давления происходит интенсивное удаление воды из бумаги в сукно. Однако по мере уменьшения давления на бумагу и сукно постепенно восстанавливается их толщина, а также толщина упругой облицовки нижнего вала. При этом в поры сукна возвращаются отжатые ранее воздух и вода. Установлено, что по выходе из пресса еще в фазе III и далее в фазе IV при нахождении бумаги на сукне последнее отдает влагу бумаге, которая при этом повышает свою влажность. Так, в одном из опытов при выработке газетной бумаги в середине зоны прессования на втором прессе сухость бумаги составляла 39 %, а при выходе из пресса сухость бумаги снизилась до 35 %. Увлажнение бумаги от сукна на выходе из зоны прессования объясняют тем, что давление воды в сукне больше, чем в бумаге, а также явлением всасывающего действия воды капиллярами бумаги более тонкими, чем поры сукна. Это обратное всасывание влаги из сукна особенно велико при выработке бумаги из массы жирного помола, поскольку в этом случае капилляры особенно тонкие.[ …]
Прежде всего надо регулярно измерять влажность в комнате, где размещены ваши растения. Измеряют влажность гигрометрами различных типов (приобрести их можно в специализированных магазинах медицинской техники). Наиболее простым является волосяной гигрометр, показывающий значение влажности воздуха в процентах. Относительная влажность воздуха (в %) равна отношению содержания водяных паров при данной температуре к максимально возможному их количеству при той же температуре, умноженному на 100.[ …]
Пределом гигроскопичности г называют максимальную влажность клеточных стенок древесинного вещества при увлажнении его в насыщенном влагой воздухе.[ …]
Большое экологическое значение имеет влажность. Различают несколько видов влажности. Количество водяных паров (в граммах), содержащееся в 1 м3 воздуха, называют абсолютной влажностью. Максимальной влажностью называют количество водяных паров (в граммах), необходимое для полного насыщения 1 м3 воздуха влагой при определенной температуре. На практике чаще всего используется показательная форма — относительная влажность воздуха — процентное отношение абсолютной влажности к максимальной. Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения воздуха водяными парами. [ …]
Фактическое содержание водяных паров в воздухе в данный момент времени, выраженное в паскалях, в миллиметрах ртутного столба или в килограммах влаги на 1 кг (или 1 м3) сухого воздуха, называют абсолютной влажностью, а выраженное в процентах по отношению к максимально возможному — относительной.[ …]
По характеристике климата: минимальная, максимальная и средняя температура воздуха по месяцам; осадки по месяцам; абсолютная и относительная влажность воздуха по месяцам; число безморозных дней; сроки поздних весенних и ранних осенних заморозков; глубина промерзания почвы и высота снегового покрова; число облачных дней по месяцам; направление .и оила ветра но месяцам.[ …]
Наибольшее количество адсорбированного воздуха характерно для сухих почв, так как твердые частицы почвы активнее поглощают пары воды, чем газы. При влажности почв выше максимальной гигроскопичности вода вытесняет поглощенные газы, что отражается на изменении состава свободного почвенного воздуха. [ …]
Как видно из сравнения этих графиков, при максимальной температуре наружного воздуха 36° С по сухому и 19° С по мокрому термометру -и интенсивности полной солнечной радиации на облучаемые поверхности стен и крыши порядка 700— Б00 ккал/м2 ч в кондиционируемом домике-вагоне поддерживалась температура 27—28° С при относительной влажности 55— 65%, а температура внутренних поверхностей наружных ограждений достигала 32—33° С. При таких же параметрах наружного воздуха и выключенных кондиционерах температура внутреннего воздуха доходила до 34° С, относительная влажность была 25—35%, а температура внутренних поверхностей наружных ограждений достигала 37—38° С.[ …]
В годовом цикле динамики 02 и С02 в почвенном воздухе максимальное содержание 02 и минимальное С02 приходится на летний период, а осенью и зимой почвенно-грунтовая толща освобождается от ранее накопленного углекислого газа. В течение вегетационного периода состав почвенного воздуха значительно изменяется в зависимости от погодных условий. При оптимальной влажности с повышением температуры почвы содержание С02 в почвенном воздухе увеличивается, а Оа уменьшается. При высокой температуре и низкой влажности (близкой к влажности завядания) состав почвенного воздуха мало отличается от атмосферного.[ …]
К. П. следует географическому распределению влажности воздуха и возрастает с широтой. Так, многолетние средние значения его на уровне моря меняются от 0,72 до 0,82 с изменением широты от 0 до 75°. В годовом ходе максимальные значения наблюдаются зимой и весной, минимальные— летом. С высотой К. П. растет; в Ла-Квиассе (широта 22°) на высоте 3500 м он достигает в многолетнем среднем 0,86. В дневном ходе К. П. уменьшается во второй половине дня вследствие увеличения влагосодержания и примесей в атмосфере.[ …]
Учебный материал. Среднемесячные температуры воздуха и суммы осадков по месяцам за год. Минимальная, максимальная и среднесуточная температуры воздуха, относительная влажность воздуха и суммы осадков за каждый день в июле—августе. [ …]
График зависимости концентрации аэросмеси при максимальном коэффициенте избытка воздуха от влажности топлива показан на рис. 15.[ …]
В гигиенической практике учитывают относительную влажность воздуха и дефицит его насыщения, т. е. разность максимальной и абсолютной влажности воздуха. Эти величины влияют на процессы теплоотдачи человека путем потоиспарения. Чем больше дефицит влажности, тем суше воздух, тем больше водяных паров он может воспринимать, следовательно, тем интенсивнее может быть отдача тепла потоиспарением. Высокая температура переносится легче, если воздух сухой. При температуре воздуха, близкой к температуре кожи, теплоотдача излучением и конвекцией резко снижена, но возможна теплоотдача через потоиспарение. При сочетании высокой температуры воздуха и высокой относительной влажности (более 90%) испарение пота практически исключено, пот выделяется, но не испаряется, поверхность кожи не охлаждается, наступает перегревание организма. При высоких температурах воздуха низкая и умеренная относительная влажность (до 70%) способствует усиленному потоиспарению, что исключает перегревание. При низких температурах сухой воздух уменьшает теплопо-тери вследствие плохой теплопроводности.[ …]
Классический пример совместного влияния относительной влажности и температуры воздуха на географическое распространение организмов приводится в работе Формана (Forman, 1964), изучавшего распространение мха Tetraphis pellucida в Северной Америке. Форман изучал зависимость роста мха в лабораторных условиях от различных сочетаний температуры, относительной влажности воздуха, pH почвы и освещенности, ко установил при этом, что в природе последние два фактора никогда не бывают лимитирующими. Чтобы сопоставить свои экспериментальные данные по росту мха с природными климатическими условиями, он воспользовался информацией, накопленной метеостанциями по всей Северной Америке. На основе средних значений максимальных и минимальных температур каждого месяца и средних среднемесячных значений относительной влажности воздуха в ночное время Форман построил «теоретические» (т. е. ожидаемые на основе лабораторных данных по росту) картины географического распространения мха, а затем сопоставил их с фактическими. Как показывает рис. 2.17, Л, соответствие оказалось довольно хорошим, но отнюдь не идеальным. Существенно, однако, что оно было гораздо более четким, чем в тех случаях, когда для построения «теоретических» ареалов Форман использовал сведения либо только о температуре, либо только об относительной влажности, либо о сочетаниях этих показателей, но основывающихся на более грубых оценках (например, при использовании среднегодовых значений температуры и относительной влажности) (см., например, рис. 2.17, Б—Г).[ …]
Наибольшее изменение массы образцов наблюдается при относительной влажности воздуха равной 98%. Максимальное приращение массы образцов 21%, а продолжительность выхода в состояние устойчивого равновесия около 30 сут.[ …]
Гигроскопическая вода — это вода, адсорбированная частицами породы из воздуха. При относительной влажности воздуха в порах, близкой к насыщению, влажность породы достигает некоторого состояния, называемого максимальной гигроскопичностью. Гигроскопическая и максимально гигроскопическая вода прочно связана с частицами минерального грунта. Диполи ее строго ориентированы к поверхности минеральных частиц. Количество слоев молекул адсорбированной воды при максимальной гигроскопичности, по данным различных исследователей, варьирует в широких пределах.[ …]
Наибольшее количество гигроскопической воды почва может сорбировать из воздуха с относительной влажностью около 100%, т. е. насыщенного водяными парами. Эта величина называется максимальной гигроскопичностью почвы; она увеличивается с уменьшением размера частиц (рис. 22). Эффект сорбции паров воды заметно проявляется у частиц размером 2—3 мкм и резко возрастает у частиц менее 1 мкм.[ …]
В настоящее время наиболее широко распространены два метода определения максимальной гигроскопичности почвы — Митчерлиха и А. В. Николаева. Разница между этими методами заключается в способе насыщения почвы парами воды. При методе Митчерлиха оно производится в вакуум-эксикаторе над 10%-ным раствором серной кислоты, обеспечивающим относительную влажность воздуха 96%. Насыщение почвы по методу А. Н. Николаева осуществляется над насыщенным раствором сернокислого калия в обычных эксикаторах.[ …]
Поэтому данные, представленные на рисунке 92, служат только для определения максимальной продолжительности временного хранения и оптимально допустимых пределов температуры и влажности воздуха в камере.[ …]
Время пребывания стоков в первичных отстойниках горизонтального типа составляло 1,5 ч, влажность выпадающих и всплывающих веществ 90—95%. Объем усреднителя принимался равным восьмичасовому притоку сточных вод. Количество воздуха 8 м3 на 1 м2 поверхности усреднителя за 1 ч. Объем смесителя равен 12-минутному максимальному притоку хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Окислительная мощность аэротенков на полную очистку составляла 800 г/м3 в сутки, расход воздуха 40 м3 на 1 кг БПКполн. Аэротенки были оборудованы гидравлическими пеногасителями. Время пребывания жидкости во вторичных отстойниках радиального типа 1,5 ч.[ …]
Аэротенк рассчитан на продолжительность пребывания сточных вод в нем в течение 9 ч в часы максимального притока, вторичный отстойник — в течение 1,5 ч; аэробный стабилизатор—на 7,5-, 7,5-и 6,5-суточное пребывание избыточного активного ила при влажности 99,4% на станциях производительностью соответственно 200, 400 и 700 м3/сут. Количество избыточного активного ила должно составлять 360 г на 1 м3 поступающих сточных вод. Расчетный расход воздуха приведен в табл. 21.[ …]
Климат района промплощадкп № 6 умеренно континентальный. Средняя многолетняя температура воздуха равна +8,1° С. Самый теплый месяц — июль, когда температура воздуха достигает 4-38° С, а самый холодный — январь с температурой до —32° С. Средняя глубина промерзания почвы за зимний период 0,35 м, а максимальная— 1,0 м. Относительная влажность воздуха зимой 75—80%, летом — 60—65%. Среднегодовое количество осадков 438 мм. Большая часть осадков (316 мм) выпадает в апреле — октябре. В связи с жарким летом и наличием оттепелей зимой испарение здесь составляет существенную величину. По данным А. Р. Константинова [75], средняя величина испарения для этого района равна 486 мм.[ …]
В утренние часы температура земной поверхности начинает быстро расти, увеличивается испарение и влажность воздуха возрастает. Это наблюдается до 9-10 ч, затем возрастает турбулентность в приземном и планетарном пограничном слое, что ведет к интенсивному удалению влаги из приземного слоя, т. е. выносу его в более высокие слои атмосферы. Над теплыми акваториями максимальная конвекция развивается в ночное время, на это же время приходится и максимум испарения.[ …]
Основные гигиенические требования, предъявляемые к жилищу: обеспечение необходимого объема чистого воздуха; создание в жилище так называемой зоны комфорта — оптимального для организма сочетания температуры, влажности и скорости движения воздуха; обеспечение наиболее благоприятного освещения и максимально возможной звукоизоляции от шумов извне; повсеместное поддержание чистоты; соблюдение личной гигиены.[ …]
Основные гигиенические требования, предъявляемые к жилищу: обеспечение необходимого объема чистого воздуха; создание в жилище так называемой зоны комфорта — оптимального для организма сочетания температуры, влажности и скорости движения воздуха; обеспечение наиболее благоприятного освещения и максимально возможной звукоизоляции от шумов извне; повсеместное поддержание чистоты; соблюдение личной гигиены. [ …]
Важно отметить, что своих хозяев головневые грибы заражают при определенном сочетании метеорологических факторов, прежде всего температуры и влажности почвы и воздуха. Например, максимальное заражение пшеницы грибом Tilletia caries происходит при 8—9° С, а грибом Ustilago tritici при 23—25° С и относительной влажности воздуха более 50%, наиболее заражается овес грибом Ustilago avenae — при 16—19° С и т. д.[ …]
Как показали опыты и наблюдения Н. А. Казанского и В. 3. Гули-сашвили, поставленные под руководством проф. М. Е. Ткаченко, температура пламени низовых пожаров варьирует в довольно широких пределах: максимальная температура при горении на поверхности почвы колебалась от 290 до 702° С, а в одном случае (при горении кучи) доходила до 830° С . Колебания эти зависят как от характера и количества горючего материала, так и от обстановки, в которой происходит пожар. Невысокие температуры, полученные при этих опытах, большей частью зависели либо от влажной погоды, либо от разрыхленной подстилки перед зажиганием. Температура в 94п была получена Казанским в одном из опытов в мшисто-вересковом (с лишайником) бору в весьма влажную погоду, непосредственно после дождя, при относительной влажности воздуха 94%.[ …]
Пустыни занимают самую южную часть Прикаспийской низменности. Климат здесь континентальный, с обилием солнечного тепла и света, малым количеством осадков. Для пустынь характерны резкие колебания температуры воздуха в течение суток и года. Зимы умеренно суровые, малоснежные, с суммой отрицательных среднесуточных температур 800—1000°. Лето очень жаркое. Максимальная температура воздуха доходит до +45°, а почва нагревается до 60°. Воздух сухой. Влажность его нередко составляет 14 %. Сумма активных температур воздуха достигает 4600—5200°. Обилие тепла и недостаток влаги объясняют наличие лишь скудной, сильно разреженной растительности.[ …]
К влажному тропическому климату относится климат тропических лесов, саванн и приморских районов. Для первого характерно: количество облачных дней в году — 60—70%; количество месячных осадков в среднем 200—250 мм; скорость понижения или возрастания температуры не более 2° в час; суточные колебания температуры не превосходят 8—10° С; максимальная температура воздуха редко бывает выше 30—35° С; влажность воздуха 90% только в отдельные часы суток, а свыше 90,% — в наиболее влажный месяц; вечером и утром роса и туманы. Для климата саванн характерно строгое периодическое чередование дождей и засух. В периоды засухи климат саванн напоминает климат степей, а в дождливые — климат тропических лесов. В приморских районах средняя влажность воздуха 80%,т.е.,как правило, ниже влажности воздуха тропических лесов; температура воздуха изменяется в пределах от 20 до 40° С; в морском воздухе содержатся соли.[ …]
Из-за многообразия особенностей теплообмена между организмом человека и окружающей средой выработка единого критерия, характеризующего человеческие ощущения и являющегося функцией параметров окружающей среды, является трудной задачей. Поэтому более целесообразно представить комфортные условия как совокупность показателей, ограничивающих отдельные параметры: температуру, влажность и скорость воздуха, максимальный перепад температур воздуха в помещении и вне его, температуру окружающих поверхностей пола, стен и потолка, радиационный баланс поверхности человека, испарение пота, предельно допустимые концентрации посторонних примесей в воздухе, подачу воздуха в ограниченное помещение на 1 чел. в единицу времени или кратность обмена.[ …]
Среднегодовые суммы осадков составляют 230-240 мм, из них около 76%, п риходится на теплое время года. Лето жаркое — средние температуры июля +22- 23 °С, среднемаксимальная +28 °С Зима суровая — температуры января -18 °С и ниже,с абсолютным минимумом — + 2 °С. В целом сохраняется положительный баланс температуры +2,4 °С, а годовая амплитуда достигает 76 0С. Безморозный перюд составляет 130-140 дней, из них до 70 дней приходится на атмосферную засуху с относительной влажностью воздуха менее 30% Наибольший деф ицит влажности наблюдается в июле — августе. Устойчивый снежный покров, продолжительностью от 4 до 6 месяцев, появляется в середине юября и исчезает в пере ой декаде апреля. Максимальная глубинадо-стигает 20-30 см. Таяние снега начинается у не при отрицательных температурах под воздействием солнечной радиации и в этот период исчезает 26-36% зимних снегозапасов. В течений всего года характерны сильный ветры.[ …]
Возбудитель болезни — несовершенный гриб Bipolaris soroki-niana Shoem. (= Drechslera sorokiniana Subram., Helminthospo-rium sativum Р., К. et В.). Приспособлен к паразитированию в условиях теплой и сухой погоды, в местах с повышенной солнечной радиацией и на почвах, близких к нейтральным. Грибница его распространяется в межклетниках тканей растений. При этом на поверхности пораженных органов, особенно при наличии влаги, образуется темно-бурое конидиальное спороношение. Конидии темно-оливковые, эллиптические, удлиненно-яйцевидные, иногда загнутые, размером 60—130Х 17—30 мкм, с 2—13 поперечными перегородками (рис. 5). При наличии капельной влаги они прорастают (только концевыми клетками). В период вегетации растений гриб распространяется конидиями. Развитие гриба происходит при температуре от 6 до 37 °С, а максимальное заражение растений — при температуре 15 °С и относительной влажности воздуха .95—98 %.[ …]
Воздух — максимальная влагоемкость
Инженерный набор инструментов — Ресурсы, инструменты и базовая информация для проектирования и проектирования технических приложений!Максимальное содержание воды во влажном воздухе в зависимости от температуры.
Рекламные ссылки
Максимально возможное содержание влаги в воздухе при насыщении зависит от температуры. В таблице ниже указано максимальное содержание влаги в кубометре воздуха при различных температурах:
Температура | Макс. Содержание воды | ||
---|---|---|---|
( или C ) | ( или F ) | (10 -3 кг/м 3 ) | ( 10 -3 фунт/фут 3 ) |
-25 | -13 | 0,64 | 0,040 |
-20 | -4 | 1,05 | 0,066 |
-15 | 5 | 1,58 | 0,099 |
-10 | 14 | 2,31 | 0,14 |
-5 | 23 | 3,37 | 0,21 |
0 | 32 | 4,89 | 0,31 |
5 | 41 | 6,82 | 0,43 |
10 | 50 | 9,39 | 0,59 |
15 | 59 | 12,8 | 0,8 |
20 | 68 | 17,3 | 1,07 |
30 | 86 | 30,4 | 1,9 |
40 | 104 | 51,1 | 3,2 |
50 | 122 | 83,0 | 5,2 |
60 | 140 | 130 | 8. 1 |
- 10 -3 кг/м 3 = г/м 3
Пример — Влагоемкость нагретого воздуха
Воздух нагревается от 20 o C до 50 o C .
- из таблицы выше максимальное содержание влаги в воздухе при 20 o C 17,3 г/м 3 и
- максимальное содержание влаги в воздухе при температуре 50 o C 83 г/м 3
Повышенную влагопроницаемость можно рассчитать как
100 % ((83 г/м 3 ) — (17,3 г/м 3 )) / (17,3 г/м 3 ) 90 039
= 380 %
Это резкое изменение важно для объяснения того, почему нагретый воздух намного эффективнее холодного в процессах сушки.
Рекламные ссылки
Похожие темы
• Воздушная психрометрия
Влажный и влажный воздух — психрометрические диаграммы, диаграммы Молье, температуры воздуха, абсолютная и относительная влажность и влагосодержание.
Связанные документы
Осушение — удаление влаги из воздуха
Осушение путем охлаждения, адсорбции или абсорбции.
Влажный воздух — удельный объем
Удельный объем влажного воздуха определяется как общий объем влажного воздуха на единицу массы сухого воздуха.
Рекламные ссылки
Engineering ToolBox — Расширение SketchUp — 3D-моделирование онлайн!
Добавляйте стандартные и настраиваемые параметрические компоненты, такие как балки с полками, пиломатериалы, трубопроводы, лестницы и т. д. Скетчап модель с Engineering ToolBox — расширение SketchUp — включен для использования с удивительным, веселым и бесплатным Сделать SketchUp и SketchUp Pro . Добавьте расширение Engineering ToolBox в свой SketchUp из SketchUp Pro Склад расширений Sketchup!
Перевести
О Engineering ToolBox!
Мы не собираем информацию от наших пользователей. В нашем архиве сохраняются только электронные письма и ответы. Файлы cookie используются только в браузере для улучшения взаимодействия с пользователем.
Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложений на локальном компьютере. Эти приложения будут — из-за ограничений браузера — отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.
Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста прочти Конфиденциальность и условия Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете управлять рекламой и собираемой информацией.
AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста прочти ДобавитьЭту Конфиденциальность Чтобы получить больше информации.
Реклама в панели инструментов
Если вы хотите продвигать свои продукты или услуги в Engineering ToolBox — используйте Гугл Адвордс. Вы можете выбрать Engineering ToolBox с помощью Места размещения, выбранные вручную AdWords.
Цитата
Эту страницу можно цитировать как
- Инженерный набор инструментов (2008 г.). Воздух — максимальная влагоемкость . [онлайн] Доступно по адресу: https://www.engineeringtoolbox.com/maximum-moisture-content-air-d_1403.html [День месяца год].
Изменить дату доступа.
. .закрывать
Сделать ярлык на главный экран?
Таблица климата/влажности – Служба транспортной информации
Zum Inhalt springenТаблица климата/влажности | [немецкая версия] |
В таблице показана «абсолютная влажность» в г/м 3 (верхняя строка) и «температура точки росы» воздуха в °C (нижняя строка) для определенных температур воздуха в зависимости от «относительной влажность.
Пример: При температуре воздуха 50°C и относительной влажности 70% абсолютная влажность составляет 58,1 г/м 3 , а температура точки росы составляет 43°C.
Относительная влажность | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воздух температура [°C] | ||||||||||
+50 | 8,3 | 16,6 | 24,9 | 33,2 | 41,5 | 49,8 | 58,1 | 66,4 | 74,7 | 83,0 |
+8 | +19 | +26 | +32 | +36 | +40 | +43 | +45 | +48 | +50 | |
+45 | 6,5 | 13,1 | 19,6 | 26,2 | 32,7 | 39,3 | 45,8 | 52,4 | 58,9 | 65,4 |
+4 | +15 | +22 | +27 | +32 | +36 | +38 | +41 | +43 | +45 | |
+40 | 5. 1 | 10,2 | 15,3 | 20,5 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,1 |
+1 | +11 | +18 | +23 | +27 | +30 | +33 | +36 | +38 | +40 | |
+35 | 4,0 | 7,9 | 11,9 | 15,8 | 19,8 | 23,8 | 27,7 | 31,7 | 35,6 | 39,6 |
-2 | +8 | +14 | +18 | +21 | +25 | +28 | +31 | +33 | +35 | |
+30 | 3,0 | 6. 1 | 9.1 | 12,1 | 15,2 | 18,2 | 21,3 | 24,3 | 27,3 | 30,4 |
-6 | +3 | +10 | +14 | +18 | +21 | +24 | +26 | +28 | +30 | |
+25 | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 11,5 | 13,8 | 16,1 | 18,4 | 20,7 | 23,0 |
-8 | 0 | +5 | +10 | +13 | +16 | +19 | +21 | +23 | +25 | |
+20 | 1,7 | 3,5 | 5,2 | 6,9 | 8,7 | 10,4 | 12,1 | 13,8 | 15,6 | 17,3 |
-12 | -4 | +1 | +5 | +9 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | |
+15 | 1,3 | 2,6 | 3,9 | 5. 1 | 6,4 | 7,7 | 9,0 | 10,3 | 11,5 | 12,8 |
-16 | -7 | -3 | +1 | +4 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 | |
+10 | 0,9 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 8,5 | 9,4 |
-19 | -11 | -7 | -3 | 0 | +1 | +4 | +6 | +8 | +10 | |
+5 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4. 1 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,8 |
-23 | -15 | -11 | -7 | -5 | -2 | 0 | +2 | +3 | +5 | |
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,8 |
-26 | -19 | -14 | -11 | -8 | -6 | -4 | -3 | -2 | 0 | |
-5 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2. |