Влажность климата
Влажность климата определяется количеством выпадающих осадков, но не только этим. Огромное значение имеют температура (от нее зависит испаряемость), рельеф и почвенно-геологические условия.
Влага поступает в почву в виде осадков, и в большинстве случаев это основной источник воды для растений и для почвы (здесь мы не рассматриваем искусственный полив и территории с подпиткой грунтовыми водами).
Влага, поступившая в виде осадков, расходуется разными способами: испаряется, промывается в глубь почвы, усваивается и транспортируется растениями. Но одно только количество выпадающих осадков не дает представления о влагообеспеченности почвы и растений в ландшафтном дизайне, ведь скорость испарения влаги в разных условиях будет разной.
Поэтому для примерной оценки обеспеченности ландшафта влагой используется показатель, отражающий как поступление влаги осадков, так и испаряемость – коэффициент увлажнения (КУ).
Испаряемость Е изменяется в течение года, так как зависит от температуры и влажности воздуха. Поэтому испаряемость рассчитывается отдельно для каждого месяца, а затем эти показатели складываются, и получается значение суммарной испаряемости за год.
Так, по данным, приведенным в Большой Советской Энциклопедии, средняя годовая испаряемость в Санкт-Петербурге составляет 320, в Москве – 417 мм при среднегодовом количестве осадков соответственно 585 и 600-650 мм.
Таким образом, коэффициент увлажнения – это отношение суммы осадков к сумме испаряемого количества воды.
Наиболее благоприятным, оптимальным для жизни растений является коэффициент увлажнения, примерно равный единице. Такое значение КУ наблюдается на северной границе зоны широколиственных лесов.
Здесь и далее к северу от этой зоны формируется так называемый промывной водный режим почвы, когда осадки «промываются» сквозь почвенный профиль вниз. В Нечерноземье КУ равен примерно 1,2-1,33, осадки значительно преобладают над испарением.
В таких условиях в почве протекают процессы оподзоливания и лессиважа, то есть вынос элементов вниз по профилю почвы.
В условиях избыточного увлажнения растения могут страдать от застоя влаги в почвенном профиле (о вреде избыточного увлажнения в корнеобитаемом слое почвы речь пойдет ниже).
В зоне черноземных степей на широте Воронежа и Курска значение КУ составляет около 0,8-1,0, такой водный режим почвы называется периодически-промывной, и он, по сравнению с промывным, более благоприятен как для растений, так и для формирования мощного почвенного профиля.
В природе к таким условиям приурочены степная травянистая растительность и мощные черноземные почвы, а древесные растения здесь растут в понижениях рельефа, где увлажнение немного выше.
При значениях КУ меньше 0,8 испарение преобладает над осадками, и такой водный режим почвы называется выпотным, то есть влага из почвы под воздействием испарения «выпотевает».
Это может привести к поверхностному засолению почвы, так как легкорастворимые соли, имеющиеся в составе почвенных растворов, поднимаются к поверхности почвы, где вода испаряется, а соли остаются в корнеобитаемом слое. Такое явление можно наблюдать в полупустынях и пустынях.
Но не только тепло- и влагообеспеченность природной зоны оказывает влияние на жизнь растений и состав растительности.
Зачастую мы можем наблюдать по соседству друг с другом совершенно разные примеры растительного покрова: пойменные луга и леса разного состава, сухие участки с явным недостатком влаги и пониженные заболоченные места.
В таких особенных местах встречается растительность, характерная для соседних и даже более дальних природных зон. Так, например, в лесной зоне на лугах мы можем встретить степные виды трав, а на болотах – некоторых представителей тундровой флоры.
Это разнообразие обусловлено влиянием рельефа и особенностями почвенного покрова.
flo.discus-club.ru
от чего зависит количество осадков? география
Количество выпадающих осадков зависит от влажности воздуха, т. е. содержания в нем водяного пара. Абсолютная влажность воздуха – это количество водяного пара в граммах, содержащегося в 1 м3 воздуха, часто её выражают в миллиметрах или, миллибарах. Отношение абсолютной влажности воздуха к максимальной, выраженное в процентах, называется относительной влажностью. Географическое распространение осадков по земной поверхности зависит от совокупного действия ряда условий: температуры, испарения, влажности воздуха, облачности, атмосферного давления, распределения суши и моря, господствующих ветров и др. Распределение атмосферных осадков зонально. В экваториальной зоне выпадает наибольшее количество осадков – 1000-2000 мм и более, – там весь год высокие температуры, большое испарение и господствуют восходящие токи воздуха. В тропических широтах количество осадков уменьшается до 300-500 мм, а во внутренних пустынных областях материков – их менее 100 мм. Это результат сочетания преобладающего высокого давления с нисходящими токами воздуха, нагревающимися при этом и удаляющимися от состояния насыщения. Здесь лишь на восточных побережьях материков, омываемых теплыми течениями, значительны осадки, особенно летом. В умеренных широтах количество осадков вновь увеличивается до 500-1000 мм, особенно на западных побережьях материков, перед горами, так как там весь год преобладают западные ветры со стороны океанов с теплыми течениями (перед Кордильерами, Альпами, Скандинавскими горами и т. д.) . В полярных районах осадков всего 100-200 мм ввиду малого содержания влаги в воздухе из-за низких температур, несмотря на большую облачность. Самое дождливое место на Земле – Черрапунджи (Северная Индия, предгорья Гималаев). Среднегодовое количество осадков здесь около 12 тыс. мм, а максимум равен 23 000 мм/год. Второе наиболее влажное место на Земле – Гавайские острова (до 12 500 мм/год) . Минимальное количество осадков – в тропических пустынях: в Сахаре (Асуан) – 1 мм/год. Но количество выпадающих осадков еще не определяет условий увлажнения. Так, в заболоченной тундре и в пустынях Средней Азии выпадает около 200 мм осадков. Для оценки условий увлажнения надо учитывать не только выпадающие осадки, но и испаряемость – максимально возможное испарение, которое определяется температурой. Степень увлажнения выражают коэффициентом увлажнения (К) – отношением осадков к испаряемости за один и тот же период, выражается оно дробью или в процентах. Выделяются зоны избыточного увлажнения (К > 1), нормального увлажнения (К около 1), недостаточного увлажнения (К < 1). Коэффициент увлажнения определяет тип природно-растительных зон: при К больше 1 произрастают леса; К около 1 – лесостепи, саванны; К от 1 до 0,3 – луговые и сухие степи; К от 0,3 до 0,1 – полупустыни и К меньше 0,1 – пустыни.
От чего зависит климат | Фауна Земли
Поверхность Земли неравномерно нагревается Солнцем, что связано с ее шарообразной формой и вращением вокруг Солнца.
Об этом знали еще древнегреческие ученые. Однако они полагали, что климат определяется только географической широтой места, от которой зависит высота Солнца над горизонтом.
Само слово «климат» означает по-гречески «наклонение». Греческие ученые подразумевали под этим словом угол падения солнечных лучей к плоской поверхности данного места.
Там, где угол этот бывает равен 90°, т. е. солнечные лучи падают отвесно, находится зона самого теплого климата на Земле: это область между тропиками. Наиболее холодные места расположены за полярными кругами Северного и Южного полушарий, где угол падения солнечных лучей зимой бывает равен нулю, т. е. солнце здесь не поднимается над горизонтом.
Если бы на Земле не было ни морей, ни гор, а поверхность ее была бы гладкой и однообразной, как поверхность резинового мяча, то климат любой страны зависел бы только от широты моста.
Зависимость климата от широты бесспорна, но объяснить причины климатических различий на Земле лишь одной широтой никак нельзя. Ярким примером этого могут служить замерзающий Одесский порт на юге и незамерзающий Мурманский на севере.
В жаркие дни солнце так накаляет песок, что по нему нельзя ходить босиком. Но оно не в силах нагреть даже маленькую лужу настолько, чтобы вода в ней обжигала ноги. Зато ночью вода в луже всегда бывает теплее, чем песок вокруг нее. Это происходит потому, что вода и нагревается и остывает медленнее, чем земля.
Явление это имеет огромное значение для климата.
Море, как хорошая печь, долго хранящая жар, зимой отдает воздуху накопленное за лето тепло и обогревает сушу. Близость моря сглаживает разницу между зимней и летней температурами.
Даже холодные морские бассейны, такие, как Северный Ледовитый океан, зимой обогревают берега.
Из—за неравномерного нагревания суши и океана рождаются ветры муссоны. Летом над сильно нагретой сушей поднимаются струи теплого воздуха. На освободившееся место с моря устремляются потоки более холодного и влажного воздуха. Морской ветер обвевает прохладой прибрежные земли.
Зимой суша холоднее моря, т. е. давление атмосферы над сушей больше, и воздух стекает о материка в океан, образуя зимний муссон. Муссоны иногда так сильно влияют на климат, что он от них получает, даже свое название. Таков муссонный климат, с дождливым летом и сухой зимой, в Индии. Большое влияние на климат Земли оказывают северо-восточные и юго-восточные пассаты.
На климат сильно влияют теплые и холодные морские течения.
Теплое Северо-Атлантическое течение, являющееся продолжением Гольфстрима, проникает далеко на север, образуя мощную циклоническую область. Она возбуждает над Европой теплые юго-юго-западные ветры, а над Гренландией —холодные северо-северо-восточные ветры. Чем мощнее Гольфстрим (а мощность его меняется от года к году), тем теплее в Европе и холоднее в Гренландии.
К числу стран, получающих много тепла от Северо-Атлантического точения, относится Норвегия.
Ее фиорды свободны от льда всю зиму. В городах, подобных Гаммерфесту, имеется пышная растительность на широте свыше 70°. Без теплого течения весь Скандинавский п-ов был бы покрыт льдом. Своими лесами и полями в этой области земного шара шведы и особенно норвежцы обязаны теплому течению, между тел: как расположенный на тех ню шпротах Лабрадор, омываемый холодным Лабрадорским течением, лежит в зоне тундр.
Вдали от океанов лето знойное, а зима суровая. Дождей выпадает сравнительно мало, и небо подолгу остается ясным. Такой климат называют материковым, или континентальным.
Не меньше, чем море, влияют на климат горы. Всего лишь в 400 км на восток от Калифорнийского залива лежит суровая пустыня, отделенная высокими горами от Тихого океана.
Морской ветер приносит облака, но они не переваливают через горы, а изливаются дождем на склонах, обращенных к океану. Поэтому по одну сторону гор здесь климат морской, а по другую — континентальный.
Влияет на климат и высота над уровнем моря, поэтому горы имеют свой собственный, горный климат. У подошв гор климат будет примерно такой же, какой свойствен их равнинным окрестностям; с высотой будут меняться температура, влажность, количество осадков, сила ветра. Различия в климате ярко проявляются в растительном покрове от пустынь до тундр и вечных снегов. Жителю гор, чтобы попасть и другой климат, достаточно пройти расстояние и 3—4 км вверх или вниз, тогда как жителю равнины для этого придется ехать двое-трое суток по железной дороге или лететь несколько часов на самолете.
Влияет на климат поверхность, на которую падают солнечные лучи: песок, камень, растительность, вода, снег. Они неодинаково поглощают и сохраняют солнечное тепло.
Таким образом, мы видим, что климат зависит от очень многих условий, без знания которых невозможно объяснить все разнообразие климатов, которые встречаются на Земле.
www.efaun.ru
От чего зависит влажность воздуха?
От чего зависит влажность воздуха?
21 марта 2011 | 13:55 Центр ФОБОС
Распределение влажности воздуха на земной поверхности зависит от рода поверхности, температуры воздуха, рельефа, характера растительного покрова и т.д. В общем, распределение абсолютной влажности (количество водяного пара в атмосфере) соответствует распределению температуры воздуха. Наибольшие её значения (до 20…22,5 г/м³) отмечаются в местах с влажным тропическим климатом, а в Калькутте во время летнего муссона она доходит до 25 г/м³ (в Джидде, расположенной на берегу Красного моря в Аравии, абсолютная влажность воздуха достигала 32 г/м³). По мере возрастания широты и убывания температуры абсолютная влажность понижается. В центральных районах материков она меньше, чем на берегах. Наименьшие значения абсолютной влажности (до 0,1 г/м³) наблюдаются зимой на северо-востоке Сибири. В районе Верхоянска отмечено понижение до 0,025 г/м³. При температуре же около -70°С здесь возможно понижение до 0,003 г/м³. Существуют данные, что в центральных районах Антарктиды в июле 1957 года абсолютная влажность понижалась до 0,001 г/м³. Мы привыкли в ежедневной жизни сталкиваться с другой характеристикой влажности – относительной влажностью воздуха. Она представляет собой отношение фактически имеющегося в воздухе количества водяного пара к максимально возможному его количеству при данной температуре. Выражается относительная влажность в процентах. Например, 100% – полное насыщение, 50% – насыщение наполовину и т.д. Относительная влажность, таким образом, не характеризует абсолютное содержание в воздухе водяного пара, которое в зависимости от температуры воздуха может быть значительным и при небольшой относительной влажности (например, в жару), и очень малым – при высокой относительной влажности (например, в сильные морозы). Относительная влажность воздуха достигает больших значений в условиях влажного тропического климата. В Южной Америке, около устья р. Амазонки, среднее годовое значение относительной влажности составляет 89%. Очень мала относительная влажность в зоне пустынь – около 30%. По мере продвижения в высокие широты относительная влажность возрастает в связи с понижением температуры. Наибольших значений она достигает в Арктике (в районе Новосибирских островов её среднегодовое значение достигает 88%). В условиях морского климата относительная влажность летом выше, чем в континентальном; зимой же в умеренных широтах больших различий в значениях между сушей и морем не замечается. Над океанами на разных широтах существенных различий в значениях относительной влажности нет.
Хотите видеть наши новости в своей ленте социальной сети? Присоединяйтесь к нам в Facebook, Вконтакте, Одноклассниках, Twitter, Instagram. Вы также можете настроить RSS-фид и подписаться на регулярное получение новостей и погоды в Telegram.Выбор редакции
www.meteovesti.ru
Климат | Открытый класс
Данные об автореАвтор(ы):
Семендяева Наталья НиколаевнаМесто работы, должность:
МОУ Орловская СОШ №4, учитель географии
Регион:
Ростовская область Характеристики урока (занятия)Уровень образования:
среднее (полное) общее образованиеЦелевая аудитория:
Учащийся (студент)Целевая аудитория:
Учитель (преподаватель)Класс(ы):
6 классПредмет(ы):
ГеографияЦель урока:
На уроке преследовались следующие цели. Учебные: 1. Сформировать представление о климате. 2. Познакомить с климатообразующими факторами и их влиянием на климат. 3. Определять разницу между погодой и климатом. 4. Описывать климат различных территорий. Развивающие: 1. Работать с различными источниками географической информации. 2. Развивать мышление у обучающихся. 3. Развивать умения сравнивать, анализировать делать выводы. Воспитательные: 1. Воспитание любви к природе. 2. Расширение научных знаний по теме «атмосфера»
Тип урока:
Комбинированный урокУчеников в классе:
14Используемые учебники и учебные пособия:
Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюдова Начальный курс географии 6 класс. Издательство “Дрофа”
Используемое оборудование:
физическая карта полушарий, физическая карта России;
компьютер,проектор.
Краткое описание:
Урок освоения нового материала на основе ранее изученного. Формирование понятий “климат”, “климатообразующие факторы”
ХОД УРОКА.
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
Фронтальный опрос:
– Что такое атмосфера?
– Какой газ составляет 78% воздуха?
– Как называется нижний слой атмосферы?
– Как изменяется температура воздуха с высотой?
– Насколько градусов измениться температура воздуха при подъёме на 3 км?
– Как называется разность между самой высокой и самой низкой температурой воздуха?
– От чего зависит нагревание земной поверхности?
– Что называется ветром?
– От чего зависит сила ветра?
– Где в России можно наблюдать муссон?
– Что такое погода? Основное свойство погоды?
– Что называется типом погоды? Причины изменения погоды?
– Назовите основные элементы погоды?
– Что такое воздушная масса? Какими свойствами она обладает?
– Назовите основные типы воздушных масс. Дайте им характеристику.
– Что такое трансформация воздушных масс?
Синквейн.
– ветер
– осадки
– погода
3. Изучение нового материала.
1.В каждой местности сочетание элементов погоды отличается, также погода отличается и в течение года.
? Проанализируйте диаграммы типов погоды в учебнике стр.130, рис. 83.
Ответить на вопросы к заданию стр. 130. (групповая работа. 1-группа январь, 2- июль)
? Сравнить типы погоды тёплого и холодного времени года. (Закономерная смена погоды.)
? сравнить типы погоды своей местности, с диаграммами погоды экваториальной части и Антарктиды.
Вывод: На разных широтах типы погоды отличаются.
Имеется закономерная смена типов погоды в течение года:
– в нашей местности есть закономерная смена типов погоды (весна – лето – осень – зима)
– на экваторе и в Антарктиде нет, там всегда один тип погоды.
! Климат – это многолетний режим погоды характерный для той или иной местности.
Климат на всех территориях земного шара неодинаков, каждой местности присущи свои особенности климата.
От чего это зависит? Что влияет на формирование климата?
Какие причины?
Попробуем это выяснить.
2.Географическая широта
«Климат» в переводе с греческого означает «наклон». Наклон чего? (наклон солнечных лучей).
? Задание: Определить зависимость температуры воздуха от географической широты.
По данным таблицы на контурную карту по меридиану 110º з.д. обозначьте температуру воздуха на Земле.
Градусы холода – синим цветом, тепла – красным.
Сделайте вывод.
Вывод: Чем дальше от экватора, тем меньше угол падения солнечных лучей значит и ниже температура воздуха, следовательно, климат холоднее.
– Климат зависит от географической шроты.
Но на климат влияют и другие причины.
3. Близость и удалённость территории от океана, циркуляция воздушных масс.
? Что происходит с температурой воздуха в городах, расположенных на одной широте летом? Зимой? Почему?
Вывод: – Чем дальше территория от океана, тем меньше осадков, лето теплее, а зима холоднее.
– Зависит это от перемещения воздушных масс, в процессе которого происходит перенос тепла и влаги между материками и океанами.
4.Высота над уровнем моря.
? Что происходит с температурой, если вы подымаетесь в горы?
Вывод: Чем выше над уровнем моря, тем холоднее.
5.Рельеф.
? Где выпадает больше осадков: на наветренных склонах гор или подветренных?
Вывод: климат различный на наветренных склонах и на подветренных. Горы являются климатическим барьером.
6.Течения.
? Какие бывают течения?
Какую роль выполняют течения?
? Как вы думаете, где климат будет мягче и теплее на Британских островах или на острове Ньюфаундленд? (На Британских несмотря, что они находятся северней, климат там мягче из-за тёплого течения, а у о-ва Ньюфаундленд – холоднее из-за холодного Лабродорского течения)
7. На Земле выделяют два типа климата:
Типы климата
Континентальный
| Океанический
|
Он свойственен территориям, расположенным в глубине материка. Здесь большая разница температур по сезонам года, а осадков выпадает мало. Пример: г. Новосибирск – июль +19ºС январь -24ºС осадки 400 мм.
| Он свойственен территориям, расположенным вблизи океанов. Разница между температурами здесь невелика, а осадков много. Пример: г. Лондон – июль +16ºС январь +8ºС осадки 1500 мм.
|
Вывод: Климат на всех территориях Земного шара неодинаков, каждой местности присущи свои особенности. На это влияют многие причины. Эти причины называются климатообразующими факторами.
1. Географическая широта.
2. Циркуляция воздуха.
3. Близость и удалённость территории от океана.
4. Высота над уровнем моря.
5. Рельеф.
6. Течения.
4. Закрепление.
1. По координатам – 60ºс.ш., 30ºв.д., и 51 ºс.ш., 30ºв.д. –
Определите города и установите, где климат теплее и почему?
2. Укажите, какое влияние на климат г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга оказывает океан.
3. Как два географических понятия – погода и климат – связаны между собой?
4. Что входит в характеристику климата?
5. Перечислите климатообразующие факторы.
5. Домашнее задание:
§ 43, вопросы и задания на стр.131.
Творческое задание.
Влияние климата на жизнь человека по схеме:
Климат жилище одежда пища хозяйственная деятельность.
Жители: севера, тропиков, пустыни, своей местности.
Прикрепленный файл | Size |
---|---|
климат. 6 класс.ppt | 8.4 MB |
www.openclass.ru
Техническая информация тут | 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/м3. Максимальная абсолютная влажность г/м3 воздуха в зависимости от температуры. +100/-90°C
|
dpva.ru
АНО ДПО «УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»
Выделения влаги от людей.
Расчет влаговыделений от людей можно выполнить зная:
- температуру воздуха в помещении;
- степень тяжести работы;
- количество взрослых мужчин nм;
- количество взрослых женщин nж;
- количество детей nд.
Расчет ведется по формуле:
Wвл = т × пм + 0,85 т × пж + 0,75 т × пд, кг/ч
где: m – количество влаги, выделяемое взрослым мужчиной, в кг/ч, которое определяется по таблице.
Количество тепла и влаги, выделяемое взрослыми мужчинами
Показатели | Количество тепла, Вт, и влаги, г/ч, выделяемых мужчинами при температуре воздуха в помещении, °С | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
В состоянии покоя | ||||||
Тепло: | ||||||
явное | 140 | 120 | 90 | 60 | 40 | 10 |
полное | 165 | 145 | 120 | 95 | 95 | 95 |
Влага | 30 | 30 | 40 | 50 | 75 | 115 |
При легкой работе | ||||||
Тепло: | ||||||
явное | 150 | 120 | 100 | 65 | 40 | 5 |
полное | 180 | 160 | 150 | 145 | 145 | 145 |
Влага | 40 | 55 | 75 | 115 | 150 | 200 |
При работе средней тяжести | ||||||
Тепло: | ||||||
явное | 165 | 135 | 105 | 70 | 40 | 5 |
полное | 215 | 210 | 205 | 200 | 200 | 200 |
Влага | 70 | 110 | 140 | 185 | 230 | 280 |
При тяжелой работе | ||||||
Тепло: | ||||||
явное | 200 | 165 | 130 | 95 | 50 | 10 |
полное | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Влага | 135 | 185 | 240 | 295 | 355 | 415 |
Примечание. Женщины выделяют 85% , а дети 75% тепла и влаги по сравнению с мужчинами.
Выделения влаги от горячей пищи.
Выделение влаги от горячей пищи определяются по формуле:
где: Qпов.гор.пищи – теплопоступления от горячей пищи, Вт;
tв – температура воздуха в помещении ºС.
Выделения влаги от технологического оборудования столовой.
Внимание!
Влаговыделения от оборудования, снабженного приточно-вытяжными локализующими устройствами ПВЛУ, учитывать не следует.
Выделения влаги от не модулированного технологического оборудования без ПВЛУ и теплового оборудования, установленного в раздаточном проеме, принимается по таблице.
Выделения влаги от технологического оборудования.
Наименование оборудования | Влаговыделения, кг/ч |
---|---|
Варочный котел емкостью, л: | |
40 | 3 |
60 | 5 |
125 | 10 |
Тепловая стойка | 0,7 на кв. м поверхности |
Мармит | 0,7 на кв. м поверхности |
Расчет влаговыделений производится по формуле:
Мвл = т × п × КЗ × F, кг/ч
где: т – влаговыделения от единицы оборудования, принимаемые по таблице, кг/ч;
п – число варочных котлов;
КЗ – коэффициент загрузки;
F – площадь поверхности влаговыделений в плане, м2.
Коэффициент загрузки принимается:
КЗ = 0,3 — при работе только 1 варочного котла;
КЗ = 0,7 — при работе двух и более котлов.
Выделения влаги от кипящей воды.
Количество влаги, испаряющейся с поверхности кипящей воды, ориентировочно определяется по формуле
Мвл = 40 × F, кг/ч
где: F – площадь поверхности испарения, м2;
40 – количество влаги, испаряющейся с 1 кв.м. поверхности испарения кипящей воды в 1 час.
Выделения влаги от не кипящей жидкости.
Поступление влаги в помещение от открыто расположенной поверхности некипящей жидкости можно определить по формуле
где: а – фактор скорости движения окружающего воздуха под влиянием гравитационных сил. Фактор скорости принимаем по таблице при температуре воды от +30˚С до +100˚С.
Фактор скорости
Температура воды, ˚С, (до…) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фактор скорости | 0,022 | 0,028 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,06 |
Vв – относительная скорость движения воздуха над поверхностью испарения, м/с;
Р2 – парциальное давление водяного пара, которое соответствует температуре поверхности воды, кПа. При испарении, без подведения теплоты к воде, значение Р2 определяется при температуре окружающего воздуха по мокрому термометру.
Р1 – давление водяного пара в воздухе помещения, кПа;
F – площадь поверхности испарения, м2;
РБ – расчетное барометрическое давление для данной местности, кПа.
Выделения влаги с мокрой поверхности пола.
Количество влаги, испаряющейся с мокрой поверхности пола, на которой она находится длительное время, определяем ориентировочно по формуле:
где: tв – температура воздуха в помещении по сухому термометру, ˚С;
tм – температура воздуха в помещении по мокрому термометру, ˚С;
F – площадь поверхности пола, м2.
Выделения влаги от мокрых поверхностей ограждения здания и оборудования.
Определяем по формуле:
где: а – фактор скорости движения окружающего воздуха под влиянием гравитационных сил.
Для нашего случая необходимо принимать фактор скорости а = 0,031.
Vв – относительная скорость движения воздуха над поверхностью испарения, м/с;
Р2 – парциальное давление водяного пара, которое соответствует температуре поверхности ограждения, оборудования, кПа. В данном случаи, Р2 определяется при температуре окружающего воздуха по мокрому термометру.
Р1 – давление водяного пара в воздухе помещения, кПа;
F – площадь поверхности испарения, м2;
РБ – расчетное барометрическое давление для данной местности, кПа.
Выделения влаги от влажных материалов.
Влаговыделения от влажных материалов в процессе их сушки определяется весовым методом (опытным путём), т.е. путём взвешивания их до и после сушки.
Выделения влаги от химических реакций.
Например, процессов горения, зависят от вида используемого топлива и при сгорании составляют:
1кг ацетилена 0,7 кг влаги;
1кг бензина 1,4 кг влаги;
1кг водорода 9,0 кг влаги;
1кг природного газа 1,3 кг влаги.
Приток влаги с инфильтрационным воздухом.
Наружный воздух, который инфильтруется в помещении, может содержать как большее количество влаги, так и меньшее количество влаги, чем внутренний воздух помещения. Поэтому может происходить как увеличение, так и уменьшение влаги воздуха в помещении.
Количество воздуха, инфильтрующегося в помещении определяется по соответствующим расчётам, которые в данном курсе не приводятся.
Важное замечание!
В том случае, когда в кондиционируемом помещении создаётся избыточное давление (т.е. помещение находится под подпором), инфильтрация воздуха и приток с ней влаги и тепла (в тепло-влажностном балансе) не учитываются.
Количество влаги, поступающее в помещение с инфильтрующимся воздухом, можно определить из формулы:
Wинф. = G ( dн – dв ), кг/ч
где: G – количество инфильтрующегося воздуха, кг/ч;
dн – влагосодержание наружного воздуха, г/кг;
dв – влагосодержание внутреннего воздуха, г/кг.
Выше приведённая формула имеет место при dн > dв, т.е. влагосодержание наружного воздуха больше влагосодержания внутреннего воздуха.
При влагосодержании наружного воздуха меньше внутреннего формула принимает вид
Wинф. = G ( dв – dн ), кг/ч
т.е. будет происходить уменьшение влаги внутреннего воздуха — осушение.
www.hvac-school.ru