Den relative luftfuktigheten i rommet er 40. Luftfuktighet i leiligheten: normen for boliglokaler

Artikkelen diskuterer i detalj et slikt konsept som luftfuktighet i en leilighet: normen for denne indikatoren for boliglokaler til ulike formål, foreskrevet av GOST, konsekvensene for en person som oppstår som følge av avvik fra normen i den ene eller den andre retningen. Teksten beskriver alternative metoder for å måle fuktighetsnivåer og de som er beregnet for dette, samt anbefalinger for å opprettholde optimalt klimatiske forhold.

Luftfuktighet i leiligheten: normalvanninnhold for komfortable boforhold

Det optimale nivået av luftfuktighet er en av komponentene som sikrer komfortable klimatiske forhold for menneskelig bolig. Dessuten har hvert rom, avhengig av formålet, sitt eget mikroklima. Oftest bryr folk seg om temperatur og kvalitet luftmasser i huset, glemme denne indikatoren. Men det er antallet vann(damp)molekyler i luften som påvirker menneskekroppens oppfatning av temperatur, sikkerheten til innemiljøet og plantenes tilstand.

Vær oppmerksom! Vanlig gjennomsnittlig Normal luftfuktighet i leiligheten skal være 45 %. Det kan variere avhengig av romtype og driftsforhold.

Avvik fra normen er mulig, som i vintertidår og i varmeperioden. I begge tilfeller medfører mangel på eller overflødig fuktighet forringelse av menneskers helse, plantens tilstand og skader på møbler, dekorasjon, etc.

Hva bør være fuktigheten i leiligheten (gjennomsnittsverdier for hovedrommene):

Romtype Fuktighetsnivå, %
Spisestue 40-60
Bad, kjøkken 40-60
Bibliotek og arbeidsområde 30-40
Soverom 40-50
Barnas 45-60

Rom som kjøkken, bad og toalett vil alltid ha økt nivå fuktighet, så standarden for disse rommene er høyere enn for andre rom.

Hva er konsekvensene av avvik?fra fuktighetsstandarder i leiligheten: tørr luft

Når radiatorene slås på, blir inneluften tørr. Som et resultat blir slimhinnene i halsen og nesehulen irritert hos beboerne. Tørking av hår og hud observeres. Når fuktighetsnivået i en stue brytes, genereres statisk elektrisitet, som løfter støvpartikler opp i luften. Denne prosessen kan bli grunnlaget for spredning av bakterier og støvmidd.

Overdreven tørrhet i rommet medfører mange negative konsekvenser:

  • redusert elastisitet hud, negler og hår - som et resultat av dette vises dermatitt, peeling, mikrosprekker og for tidlige rynker;
  • tørking av slimhinnen i øynene - rødhet, ubehagelig kløe og følelse vises fremmedlegemer("sand");
  • blodet tykner - på grunn av dette bremser blodsirkulasjonen, en person utvikler svakhet og hodepine. Det er en nedgang i ytelsen, hjertet blir utsatt for økt stress og slites raskere;
  • viskositeten til tarm- og magesaft øker - arbeid fordøyelsessystemet bremser betydelig;

  • tørrhet i luftveiene - som et resultat blir lokal immunitet svekket, og sannsynligheten for forkjølelse og smittsomme sykdommer øker;
  • luftkvaliteten synker – luftmasser konsentreres stort antall allergener som ved normal luftfuktighet i rommet er bundet av vannpartikler.

Vær oppmerksom! Planter og dyr som bor i nærheten av leiligheten lider av mangel på fuktighet. Levetiden til tremøbler og dekorasjon reduseres, de falmer og blir dekket med sprekker.

Hva er konsekvensene av å overskride normen for innendørs fuktighet?

Et overskudd av vann kan også være farlig for mennesker, så mange lurer på hvilken luftfuktighet som anses som normal i en leilighet og hvordan man opprettholder klimatiske forhold innenfor denne indikatoren. Et økt innhold av vanndamp i et rom blir en utmerket grobunn for sopp, mugg og skadelige bakterier.

Under slike forhold oppstår mange problemer:

  1. Hyppigheten og alvorlighetsgraden av luftveissykdommer øker – sykdommer som bronkitt, rennende nese, allergier og astma blir kroniske og vanskelige å behandle.
  2. Mikroklimaet i rommene blir uakseptabelt for livet - folk føler seg fuktige eller tette i rommene.
  3. Følelsen av friskhet går tapt - sekresjonene fra multipliserende patogene organismer forårsaker utseendet av ubehagelige lukter.
  4. Tørketiden for vasket tøy øker.

Økt luftfuktighet i leiligheten er også skadelig for miljøet. Planter begynner å råtne, mugg vises på tak og vegger, og treoverflater gjennomgår deformasjonsendringer. Bøker og andre papirprodukter endrer struktur.

Hva bør luftfuktigheten i leiligheten være?: standarder i henhold til GOST

Luftfuktighet kan være relativ eller absolutt. For å skape komfortable klimatiske forhold i huset, beregnes den optimale verdien. GOST 30494-95 regulerer en indikator som indikerer hva den normale luftfuktigheten i en leilighet skal være.

Relativ fuktighet er angitt i prosent i form av to verdier:

En akseptabel verdi er en grense som ikke skader menneskers helse, men som kan påvirke generell velvære, humør og redusere ytelsen negativt.

Vær oppmerksom! Hvis det gjelder soverom, barnerom og andre områder der en person oppholder seg lenge, visse regler, da er det ikke nødvendig å strengt overholde normal fuktighet på kjøkkenet, badet, korridoren og toalettet. Disse rommene anses som ekstrautstyr.

Måleenheten for absolutt fuktighet er det faktiske dampinnholdet i 1 m³ luft. For eksempel kan en kubikkmeter luft inneholde 13 g vann. I dette tilfellet vil den absolutte luftfuktigheten være 13 g/m³.

For å oppnå relativ fuktighet, må du utføre noen beregninger. For dette trenger du to indikatorer:

  • maksimalt mulig vanninnhold i 1 m³ luft;
  • den faktiske vannmengden i 1 m³ luft.

Prosentandelen av reelle data til maksimalt mulig verdi vil være den relative fuktigheten. For eksempel kan 1 m³ luft ved en temperatur på 24°C inneholde maksimalt 21,8 g væske. Hvis den faktisk inneholder 13 g vann, da relativ fuktighet vil være lik 60 %. For enkelhets skyld kan du bruke en spesiell tabell over absolutt luftfuktighet, som inneholder hjelpedata.

Indikatorer for innendørs luftfuktighetsstandarder i henhold til GOST

Indikatoren foreskrevet av GOST avhenger ikke bare av formålet med rommet, men også av årstiden. For den varme perioden gis 30-60 %. I dette tilfellet er den relative luftfuktigheten i rommet 60 prosent, og maksimalt tillatt vil være 65%. For noen regioner hvor sommermånedene ledsaget av høy luftfuktighet kan standardverdien økes til 75 %.

For den kalde årstiden er standardene for relativ luftfuktighet i rommet 40-45%. I dette tilfellet er den maksimalt tillatte verdien 60 %.

De mest populære produsentene og beste modellene, komparative egenskaper strukturer, deres fordeler og ulemper.

Normal luftfuktighet i en leilighet for et barn

Barnets immunsystem takler ikke like effektivt negativ påvirkning faktorer miljø som kroppen til en voksen. Barn overopphetes eller fryser mye raskere, blir lett forkjølet, lider av infeksjonssykdommer og lider mer alvorlig av dem.

Av denne grunn er det viktig å opprettholde optimal luftfuktighet i leiligheten for barnet, spesielt på rommet hans, hvor det er nødvendig å skape forhold for å opprettholde babyens immunstyrke.

Ikke i noe tilfelle skal luften på barnerommet være tørr. Denne atmosfæren provoserer intenst tap av fuktighet fra babyens kropp. Tørking av slimhinnene i nasopharynx fører til deres manglende evne til å motstå virus og infeksjoner. Barnet ditt kan oppleve kløende øyne og flassende hud. For et barn anses den optimale luftfuktigheten i en leilighet å være mellom 50-60%.

Ifølge Dr. Evgeniy Komarovsky kan verdien av normal luftfuktighet i en leilighet økes til 60 % for en sunn baby og 70 % for et sykt barn infeksjonssykdom. Jo høyere fuktighetsnivå, jo mindre intensivt tørker slimhinnene ut.

Indikatorer for normal fuktighet i en leilighet for et barns kropp om vinteren er de samme som for den varme årstiden. Det er imidlertid ett forbehold her: maksimal temperatur luften i rommet bør ikke overstige 24°C. Hvis rommet er varmere, vil en luftfuktighet på 60% gjøre det tropisk. I praksis i varmen høy luftfuktighet det er vanskeligere å tolerere i en leilighet enn i den kalde årstiden.

Viktig! Overskridelse av 24°C på et barnerom kan føre til overoppheting av babyens kropp. Som et resultat vil uttørking av slimhinnene og tap av væske akselerere.

Hvordan oppnå optimal fuktighet i en leilighet

Den viktigste faktoren som har størst innflytelse på luftfuktigheten er temperaturen. Jo varmere rommet er, jo mer vann i stand til å absorbere luft. Men når du beregner relativ fuktighet, er det verdt å huske at når høye temperaturer volumet av væske i samme mengde luft vil være mindre. Denne nyansen kan med fordel brukes for å opprettholde luftfuktighetsnivåer om vinteren er luften ute veldig frisk og optimale parametere sikres ved ventilasjon.

Fuktighet absorberes:

  • apparater beregnet for oppvarming;
  • slike interiørartikler som leker, stoppede møbler, tepper;
  • klimaanlegg.

Små kilder til fuktighet kan omfatte planter og et akvarium, beholdere fylt med vann, vått tøy, et lekkert tak eller rør.

Hvordan bestemme luftfuktigheten i en leilighet uten enhet

For å bestemme hvor mye luftfuktighetsnivået i huset har avviket, kan du klare deg uten en spesiell enhet og bruke:

  • et glass vann;
  • Assmann bord;
  • grankongle.

For å bestemme den relative luftfuktigheten ved hjelp av et glass vann, er det nødvendig å avkjøle den fylte beholderen i kjøleskapet til 5 °C. Det vil ta ca. 3 timer før vannet og karet når den angitte temperaturen. Etter dette settes glasset på bordet vekk fra radiatoren. I løpet av 5 minutter vil det dannes kondens på veggene i beholderen.

Ytterligere resultater vil avhenge av oppførselen til dette kondensatet:

  1. Etter noen minutter har glasset tørket - fuktighetsnivået har gått ned.
  2. Kondensen på veggene har ikke forsvunnet - rommet har et normalt mikroklima.
  3. Dråper strømmet nedover karet i bekker - det var overskudd av fuktighet i luften.

En grankongle kan tjene som en måleenhet. Den bør plasseres vekk fra varmeapparater og etter noen timer bør vektens tilstand kontrolleres. Hvis luften er for tørr, vil kjeglen åpne seg hvis det er for mye fuktighet, vil skjellene krympe tett.

Alle disse enhetene indikerer bare indirekte tilstedeværelsen av et problem. For nøyaktig å bestemme mikroklimaet i et rom, er det bedre å kjøpe en luftfuktighetssensor.

Nyttige råd! Det primære tegnet på tørr luft er tørre tips av planter. Også utilstrekkelige fuktighetsnivåer kan bestemmes av syntetiske klær, som under slike forhold avgir elektriske ladninger.

Funksjoner ved bruk av temperatur- og fuktighetssensor

For å måle fuktighet kan du bruke spesielle instrumenter kalt sensorer eller hygrometre. Enheten konverterer de mottatte dataene uavhengig og viser resultatet som en prosentandel.

Mange leter etter en løsning og lurer på hvordan man fjerner fuktighet i en leilighet. Avtrekksvifter brukes til å kontrollere mikroklimaet på badet og andre rom med overflødig fuktighet. De forhindrer dannelse av kondens på vegger og gulv.

For boliglokaler anbefales det å kjøpe en luftfukter dersom det er mangel på fukt løpende. Du må også kjøpe luftfuktighetssensorer for viften og luftfukteren, hvis disse ikke er inkludert i selve enhetenes design.

Driften av en hygrostat eller sensor er basert på prinsippet om en termostat. Enheten åpner og lukker kontakter som svar på mengden vanndamp i luften. Dermed blir driften av viften eller luftfukteren automatisert. Enheten slås kun på når den er nødvendig.

Kontroll av fuktighet i en leilighet: hvordan redusere/øke mengden damp i luften

For å kontrollere mengden damp i luften, brukes de ulike metoder, inkludert improviserte midler. Kombinasjonen deres lar deg oppnå et visst resultat.

Hvordan bli kvitt fuktighet i en leilighet:

  1. Ventiler lokalene med jevne mellomrom.
  2. Installer vifter eksostype der de trengs.
  3. Kjøpe klimasystem eller .
  4. Gjør rettidige reparasjoner i huset (vedlikehold av rørleggerarbeid og vannforsyning).
  5. Bruk varmeapparater og klimaanlegg.
  6. Unngå å tørke klær innendørs.
  7. Installer en kraftig hette på kjøkkenet.

Nyttige råd! For at hygrometeravlesningene skal være pålitelige, anbefales det å installere denne enheten dypt i rommet for å eliminere påvirkning av trekk og andre faktorer. eller.

Slik øker du fuktigheten i et rom:

  1. Kjøp en bordfontene eller akvarium (hvis ingen i husstanden har astma).
  2. Minimer bruken av klimaanlegg og oppvarmingsenheter.
  3. Heng våte håndklær på radiatorer.
  4. Fra tid til annen, spray vann med en sprayflaske, og mette dermed luften med fuktighet.
  5. Gjør våtrengjøring i huset regelmessig.
  6. Plant så mange innendørs planter som mulig.

Det er mange enheter som lar deg oppnå et eller annet resultat avhengig av dine behov. De er valgt under hensyntagen til mikroklimaet i huset. Før du kjøper dem, anbefales det å stille inn fuktighetsparametrene nøyaktig. For å gjøre dette tas målinger over flere dager.

Passer perfekt inn i interiøret

Du kan opprettholde optimal fuktighet i hjemmet ditt ved å bruke spesielle enheter - luftfuktere. Denne kategorien av klimakontrollutstyr inkluderer mange modifikasjoner: tradisjonelle, damp, ultralydenheter. Luftvaskere og klimakontrollsystemer er mer komplekse versjoner av disse enhetene, utstyrt med et hygrometer, timer og andre nyttige tillegg. En ultrafiolett lampe vil hjelpe i kampen mot mugg.

Fysiklærer Kokovina L.V.

Rybinsk kommunedistrikt

Luftfuktighet. Forberedelse til Unified State-eksamenen.

Del A

    Relativ luftfuktighet 50 % Sammenlign avlesningene til psykrometerets våte (T 1) og tørre (T 2) termometer.

A). T1=T2; B). T1>T2 B) T1

2. Bestem luftens absolutte og relative fuktighet ved en temperatur på 16 0 C, hvis duggpunktet er 10 0 C. Trykket til mettende vanndamp ved de angitte temperaturene er henholdsvis: 1,81 kPa og 1,22 kPa.

A). 1,22 kPa, 67 % B). 1,81 kPa, 67 % C). 1,22 kPa, 33 % G). 1,81 kPa, 33 %

3. Det er to forseglede kar med luft i rommet. I den første av dem er den relative fuktigheten 40 %, i den andre 60 %. Sammenlign vanndamptrykket i disse karene. Lufttettheten i begge karene er den samme.

A).P1=P2 B)P1>P2 C)P1

4. Trykket av vanndamp i atmosfæren ved 15 0 C var 1,5 kPa. Vil dugg falle hvis lufttemperaturen synker til 10 0 C om natten? Det mettede damptrykket ved 10 0 C er 1,22 kPa.

A) Vil slippe B) Vil ikke slippe C) Svaret er tvetydig

5. I et klasserom ved en temperatur på 25 0 C skapes det høy luftfuktighet. Hvordan vil luftfuktigheten i rommet endre seg hvis du åpner vinduet, men det er kaldt og regner ute?

A) Vil øke B) Vil avta C) Vil ikke endre seg D) Svaret er tvetydig

6. Det er mettet damp i et forseglet kar. Hvordan vil trykket på denne dampen endres hvis temperaturen økes med 2 ganger?

A) Vil ikke endre seg B) vil øke med 2 ganger C) Vil øke med mer enn 2 ganger D) Svaret er tvetydig

B1. Det våte termometeret på psykrometeret viser 10 0 C, og det tørre termometeret 14 0 C. Finn den relative fuktigheten og partialtrykket til vanndamp. Bruken av en fysikkoppslagsbok er gitt.

C1. I ett kar med et volum på 10 liter er det luft med en relativ fuktighet på 40 %, og i et annet kar med et volum på 30 liter er det luft ved samme temperatur, men med en relativ fuktighet på 60 %. Karene er forbundet med et tynt rør til en kran. Hvilken relativ luftfuktighet (i prosent) vil bli etablert etter åpning av kranen?


275. Vennligst angi riktige utsagn.

Når et stoff endres fra gassform til flytende tilstand ved konstant temperatur

276. Ved samme temperatur skiller mettet vanndamp i et lukket kar seg fra mettet damp

277. Det er umettet damp i karet under stempelet. Den kan gjøres mettet

278. Duggpunktet for vanndamp i rommet er 6°C. En tørr flaske vann ble brakt inn i rommet fra balkongen, og snart ble den dekket med små vanndråper. Det følger av dette at

279. Lørdag var lufttemperaturen høyere enn søndag. Partialtrykket av vanndamp i atmosfæren holdt seg konstant i disse dager. På hvilken dag var den relative luftfuktigheten høyere? Vær oppmerksom på at mettet damptrykk øker med temperaturen.

280. Velg de riktige utsagnene.

EN. Duggpunktet er temperaturen der den relative luftfuktigheten blir 100 %.
B. Trykket av mettet damp ved konstant temperatur avhenger ikke av volumet det opptar.
I. Damp som er i dynamisk likevekt med væsken kalles mettet.
1) A og B 2) B og C 3) A og B 4) A, B, C

281. Partialtrykket av vanndamp i luft ved 20°C er 0,466 kPa, trykket til mettet vanndamp ved denne temperaturen er 2,33 kPa. Relativ luftfuktighet er

283. Den relative luftfuktigheten i rommet er 40 %. Hva er forholdet mellom partialtrykket p av vanndamp i rommet og trykk-pH til mettet vanndamp ved samme temperatur?

284. Ved samme temperatur på 100 °C er trykket til mettet vanndamp 10 5 Pa, ammoniakk - 59 × 10 5 Pa og kvikksølv - 37 Pa. I hvilke av svaralternativene er disse stoffene ordnet i synkende rekkefølge etter kokepunktet i et åpent kar?

285. Fotografiet viser to termometre som brukes til å bestemme den relative luftfuktigheten ved hjelp av en psykrometrisk tabell der fuktighet er angitt i prosent.

Psykrometrisk bord

t tørr periode Forskjellen mellom tørr og våt pæreavlesning
°C 7

Den relative fuktigheten i rommet der skytingen ble utført er lik

Mettet og umettet damp

La oss ta et lukket kar med væske og holde temperaturen konstant. Etter en tid vil en termodynamisk likevekt av fordampnings- og kondensasjonsprosesser etableres i et slikt kar. Det vil si at antall molekyler som forlater væsken vil være lik antall molekyler som går tilbake til væsken.

Definisjon

Et gassformig stoff som er i likevekt med væsken kalles mettet damp.

Definisjon

Umettet damp er damp hvis trykk og tetthet er mindre enn trykket og tettheten til mettet damp.

Mettet damptrykk øker med økende temperatur.

Det er alltid en eller annen masse vanndamp i luften rundt oss. Luft som inneholder vanndamp kalles fuktig. I luften atmosfære intensiteten på vannfordampningen avhenger av hvor forskjellig vanndamptrykket er fra det mettede damptrykket ved en gitt temperatur.

Absolutt og relativ fuktighet

Bruk begrepene absolutt og relativ fuktighet.

Definisjon

Absolutt fuktighet er massen av vanndamp som finnes i en kubikkmeter luft.

Absolutt fuktighet kan måles ved partialtrykket til vanndamp (p) ved en viss temperatur (T). Med hensyn til partialtrykk er Daltons lov oppfylt, som sier at de enkelte komponentene i en blanding av gasser anses som uavhengige. Derfor skaper hver komponent trykk:

og det totale trykket er lik summen av trykket til komponentene:

hvor $p_i$ er partialtrykket til i gasskomponent. Ligning (2) er Daltons lov.

Ved å bruke det faktum at fuktighet er mengden vanndamp i luft (gass), kan begrepet partialtrykk og Daltons lov være svært nyttig i den praktiske vurderingen av spørsmål om absolutt fuktighet.

Absolutt fuktighet kalles også tettheten av vanndamp ($\rho $) ved samme temperatur (T). Med en økning i absolutt fuktighet nærmer vanndamp seg tilstanden til mettet damp. Den maksimale absolutte luftfuktigheten ved en gitt temperatur er massen av mettet vanndamp i en kubikkmeter luft.

Definisjon

Relativ fuktighet er forholdet mellom absolutt fuktighet og maksimal absolutt fuktighet ved en gitt temperatur.

Det er uttrykt i prosent:

\[\beta =\frac(\rho )((\rho )_(np))\cdot 100\%=\frac(p)(p_(np))\cdot 100\%\ \venstre(1\høyre ),\]

hvor $(\rho )_(np)-$mettet damptetthet ved en viss T, $p_(np)$-mettet damptrykk ved samme temperatur. Ved etablering av termodynamisk likevekt av prosesser fordampning og kondensering relativ fuktighet 100\%. Det betyr at vannmengden i luften ikke endres.

Med isokorisk kjøling eller isotermisk kompresjon kan umettet damp omdannes til mettet damp. Temperaturen ($T_r$) der damp blir mettet kalles duggpunktet. $T_r$ er temperaturen for termodynamisk likevekt av damp og væske i luft (gass). For $(T

Luftfuktighet måles med spesielle instrumenter - hygrometre, psykrometre. En relativ luftfuktighet på 40 % til 60 % anses som optimal for mennesker ved en temperatur på rundt 20 grader Celsius. For å løse praktiske problemer brukes ofte oppslagstabeller som indikerer trykket og tettheten til mettet vanndamp ved ulike temperaturer.

Eksempel 1

Oppgave: Bestem det mettede damptrykket ved temperatur $T$ og et trykk på én atmosfære, hvis massen av fuktig luft ved relativ fuktighet $\beta $ i volum $V$ er lik $m$ under samme forhold.

Som grunnlag for løsningen vil vi ta Daltons lov, som for en blanding av gasser, og her har vi en blanding av tørr luft og vanndamp, vil bli skrevet i formen:

hvor $p_v$ er trykket av tørr luft, $p_(H_2O)$ er trykket til vanndamp.

I dette tilfellet er massen av blandingen lik:

hvor $m_v-\ $masse tørr luft, $m_(H_2O)$- masse vanndamp.

Vi bruker Mendeleev-Claiperon-ligningen og skriver den for komponenten - tørr luft i formen:

hvor $(\mu )_v$- molar masse luft, $T$ - lufttemperatur, $V$ - luftvolum.

For vanndamp, tar det for å være ideell gass, skriver vi tilstandsligningen:

der $(\mu )_(H_2O)$ er den molare massen til damp, $T$ er temperaturen til damp, $V$ er volumet av damp.

Relativ fuktighet er:

\[\beta =\frac(p_(H_2O))(p_(np))\cdot 100\%\ \venstre(1,5\høyre),\]

hvor $p_(np)$ er det mettede damptrykket. Fra (1.5) uttrykker vi det mettede damptrykket, får vi:

La oss uttrykke massen av tørr luft fra (1.2), vi får:

Fra (1.1) uttrykker vi trykket av tørr luft, vi har:

Ved å erstatte (1.7) og (1.8) i (1.3), får vi:

\[\venstre(p-p_(H_2O)\høyre)V=\frac(\venstre(m-m_(H_2O)\høyre))((\mu)_v)RT\ \venstre(1.9\høyre).\ ]

La oss uttrykke massen av damp fra (1.4), vi får:

\[(m_(\ ))_(H_2O)=\frac(V\cdot p_(H_2O)(\cdot \mu )_(H_2O))(RT)\ \venstre(1.10\høyre).\]

La oss uttrykke damptrykket ($p_(H_2O)$) ved å bruke uttrykk (1.9) og (1.10), vi får:

\[\venstre(p-p_(H_2O)\høyre)V=\frac(\venstre(m-\frac(V\cdot p_(H_2O)(\cdot \mu )_(H_2O))(RT)\høyre ))((\mu )_v)RT\ \to pV(\mu )_v-p_(H_2O)V(\mu )_v=mRT-V\cdot p_(H_2O)(\cdot \mu )_(H_2O) \to V\cdot p_(H_2O)(\cdot \mu )_(H_2O)-p_(H_2O)V(\mu )_v=mRT-pV(\mu )_v\to p_(H_2O)=\frac(mRT -pV(\mu )_v)(V(\cdot \mu )_(H_2O)-V(\mu )_v)\ \venstre(1.11\høyre).\]

Ved å bruke (1.6) får vi det mettede damptrykket:

Svar: Mettet damptrykk kl gitte forhold er lik: $p_(np)=\frac(100)(\beta )\cdot \frac(mRT-pV(\mu)_v)(V(\cdot \mu)_(H_2O)-V(\mu )_v )$.

Eksempel 2

Oppgave: Ved temperatur $T_1\ $ er luftfuktigheten lik $(\beta )_1$. Hvordan vil luftfuktigheten endres hvis temperaturen blir $T_2$ ($T_2>T_1$)? Volumet på fartøyet der gassen befant seg er redusert med $n$ ganger.

I oppgaven er det nødvendig å finne endringen (forskjellen) $(\beta )_2(-\beta )_(1,\ )$ relativ fuktighet i slutt- og starttilstanden:

\[(\triangle \beta =\beta )_2(-\beta )_1=(\beta )_(1\ )\left(\frac((\beta )_2)((\beta )_(1\) )-1\høyre)(2.1)\]

Ved å bruke definisjonen på relativ fuktighet skriver vi:

\[(\beta )_(1\ )=\frac(p_1)(p_(np1))100\%,\] \[(\beta )_(2\ )=\frac(p_2)(p_(np2) ))100\%\ \venstre(2.2\høyre),\]

hvor $p_(np)$ er det mettede damptrykket i de tilsvarende tilstandene, $p_1$ er vanndamptrykket i starttilstanden, $p_2$ er damptrykket i slutttilstanden.

Ved å erstatte (2.2) med (2.1) får vi:

\[\triangle \beta =(\beta )_(1\ )\venstre(\frac(\frac(p_2)(p_(np2)))(\frac(p_1)(p_(np1)))-1\ høyre)=(\beta )_(1\ )\venstre(\frac(p_2p_(np1))((p_1p)_(np2))-1\høyre)\ \venstre(2.3\høyre).\]

Siden vi i henhold til forholdene for problemet kjenner temperaturene til systemets tilstander, kan vi vurdere de mettede damptrykkene ($p_(np1)$ og $p_(np2)$) kjent i dette tilfellet, siden vi kan alltid hente dem fra de tilsvarende referansetabellene.

For å finne trykket $p_1$ og $p_2$ bruker vi Mendeleev-Claiperon-ligningen, tar i betraktning at mengden stoff i prosessene som skjer i systemet ikke endres, så skriver vi:

\[\frac(p_2V_2)(p_1V_1)=\frac(T_2)(T_1)\venstre(2.4\høyre).\]

Fra betingelsene for problemet er det kjent at volumet ble redusert med $n$ ganger, det vil si:

\[\frac(V_2)(V_1)=\frac(1)(n).\]

Derfor vil uttrykk (2.4) skrives som:

\[\frac(p_2)(p_1n)=\frac(T_2)(T_1)\til \frac(p_2)(p_1)=n\frac(T_2)(T_1)\venstre(2.5\høyre).\]

Ved å erstatte (2.5) med (2.3), får vi:

\[\triangle \beta =(\beta )_(1\ )\venstre(n\frac(T_2)(T_1)\frac(p_(np1))(p_(np2))-1\høyre).\]

Svar: For gitte prosesser vil relativ luftfuktighet endres med $\triangle \beta =(\beta )_(1\ )\left(n\frac(T_2)(T_1)\frac(p_(np1))(p_( np2 ))-1\høyre)$