Порядок выполнения работы. Вопросы, знание которых обязательно для допуска
Вопросы, знание которых обязательно для допуска
К выполнению работы
1. В каких агрегатных состояниях может существовать вещество?
2. Что такое фазовые переходы и чем они определяются?
3. Какой пар называется насыщенным (ненасыщенным)? Каковы свойства насыщенных паров?
4. Что называется точкой росы?
5. Что называется относительной и абсолютной влажностью воздуха?
6. Как изменяется относительная и абсолютная влажность при нагревании воздуха? При его охлаждении? При выделении росы?
7. Какие способы определения влажности воздуха вам известны?
В в е д е н и е
Атмосферный воздух всегда содержит водяные пары, образующиеся при непрерывном испарении воды со всех водоемов, с растительного покрова и при выдыхании.
|
Равновесие жидкости и пара наступает тогда, когда число молекул, покидающих жидкость, будет равно числу молекул, переходящих за тот же промежуток времени из пара в жидкость. Очевидно, что плотность и давление ненасыщенных паров при данной температуре всегда меньше соответствующих величин для насыщенного пара.
|
На рис. 2 показана зависимость плотности жидкости (кривая АА') и плотности находящегося в равновесии с ней насыщенного пара (кривая ВA') от температуры.
Кривые АА' в BB' сходятся при Тк. При критической температуре становятся равными нулю теплота парообразования и коэффициент поверхностного натяжения. Давление насыщенного пара увеличивается с повышением температуры, однако не может быть больше критического (Рк) (рис. 1). Зависимость давления насыщенного пара от температуры дана на рис. 3. Кривая заканчивается в критической точке, так как при температурах выше критической понятие насыщенного пара теряет смысл.
Количество водяного пара в воздухе зависит от разных факторов (географического расположения данного места, времени года, времени дня и т.п.). Слишком сухой, как и слишком влажный воздух, неблагоприятен для жизни людей и животных. Прогноз погоды невозможен без знания влажности. Для количественной характеристики влажности воздуха введены специальные величины:
|
Масса водяного пара, насыщающего 1 м3 воздуха (rН), и соответствующее парциальное давление при некоторых температурах приведены в таблице 1.
Таблица 1
t, °С | rН, г/м3 | РН, Па | t, °С | rН, г/м3 | РН, Па |
-30 | 0,33 | 37,4 | 15,4 | ||
-15 | 1,38 | 16,3 | |||
- 4 | 3,51 | 17,3 | |||
4,84 | 18,3 | ||||
6,84 | 19,4 | ||||
9,4 | 20,6 | ||||
18,8 | 21,8 | ||||
13,6 | 23,0 | ||||
14,5 | 30,3 |
|
. (1)
Относительную влажность воздуха можно выразить и через парциальные давления (упругость):
, (2)
где РН - парциальное давление насыщенного пара, Р - парциальное давление водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре.
Из уравнений (1) и (2) видно, что относительная влажность воздуха является той величиной, которая дает представление о степени насыщения воздуха водяным паром. Если, например, говорят, что относительная влажность воздуха составляет 55%, то это значит, что в данных условиях в воздухе содержится 55% того количества водяного пара, которое необходимо для его насыщения при данной температуре.
Гигиеническое значение влажности воздуха заключается в основном в ее влиянии на теплообмен организма человека с окружающей средой. Влажный воздух обладает повышенной теплопроводностью, поэтому при низкой температуре (ниже +10°С) он способствует интенсивной теплоотдаче организма, вызывает ощущение холода и часто способствует возникновению простудных заболеваний. Наоборот, при повышенной температуре влажный воздух затрудняет теплоотдачу организма, так как наличие в воздухе водяного пара препятствует испарению пота с поверхности тела (при испарении 1 г пота организм человека теряет около 2430 Дж). В теплом влажном воздухе пот, хотя и выделяется в значительных количествах, но в отсутствие движения воздуха с поверхности тела испаряется плохо. Поэтому в теплом неподвижном влажном воздухе легко наступает перегрев организма, наблюдается плохое самочувствие, ощущение духоты, изнеможения.
|
При температуре воздуха от 15 до 25% С изменения относительной влажности воздуха в пределах от 30 до 60% не оказывают заметного влияния на теплообмен между внешней средой и организмом человека, поэтому эти показатели принимаются как гигиеническая норма влажности воздуха для помещений с нормируемой температурой.
При температуре воздуха, превышающей 25°С, благотворное влияние на теплообмен организма человека оказывает относительная влажность воздуха порядка 20%, так как при этой влажности воздуха создаются необходимые условия для интенсивного испарения пота.
Приборы, которыми пользуются для определения влажности воздуха, - гигрометры и психрометры - бывают разнообразных типов. Большое разнообразие приборов объясняется тем, что для определения влажности воздуха разработано несколько методов, по существу отличных друг от друга. В работе будут рассмотрены следующие изних: а) метод точки росы, б) психрометрический метод, в) метод волосного гигрометра.
I. Метод точки росы
|
P = PP.
При дальнейшем охлаждении воздуха будет наблюдаться конденсация водяного пара, который в виде мелких капель росы будет осаждаться на поверхности окружающих тел.
Температура tP, при которой наблюдается появление первых признаков росы, называется точкой росы. Воздух, охлажденный до точки росы, содержит водяной пар, находящийся в состоянии насыщения.
Если вначале, до охлаждения, температура атмосферного воздуха была равна t, а при его охлаждении точка росы оказалась равной tp, то из таблицы зависимости парциального давления (упругости) насыщенного водяного пара от температуры (таблица 1) можно найти:
а) парциальное давление РP водяного пара, насыщенного при температуре точки росы, равное, как было указано, парциальному давлению водяного пара, содержащегося в атмосферном воздухе;
б) парциальное давление (РН) водяного пара, насыщенного при температуре атмосферного воздуха t (до его охлаждения).
На основании этих данных можно определить относительную влажность атмосферного воздуха при температуре t, которая будет равна:
. (3)
Среди различных приборов, предназначенных для определения влажности воздуха методом точки росы, особенно простым является конденсационный гигрометр Ламбрехта, применяемый в данной лабораторной работе. Гигрометр (рис. 4) представляет собой металлический сосуд А, одна из стенок которого отполирована. Чтобы сделать появление росы более заметным, сосуд А окружен неохлаждаемым полированным кольцом В. В сосуд А наливается эфир и продувается воздух. Продувание воздуха усиливает испарение эфира, что приводит к понижению его температуры. При некоторой температуре полированная стенка сосуда А начнет покрываться матовым налетом мельчайших капелек влаги, что означает, что пары воды, находящиеся в воздухе вблизи сосуда, становятся насыщенными и частично конденсируются на стенках гигрометра. Температура появления налета является точкой росы. Taк как точно уловить появление росы и ее исчезновение (после прекращения продувания воздуха) довольно сложно, то за точку росы принимают среднюю из этих двух температур. Найдя среднее из полученных значений точек росы, берут из таблицы величину РР водяных паров, насыщающих пространство при этой температуре, получая, таким образом, величину абсолютной влажности воздуха r. Чтобы найти величину относительной влажности, определяют температуру комнаты t при помощи термометра, находящегося вблизи гигрометра, и находят по таблице 1 величину РН водяных паров, насыщающих пространство при этой температуре. Относительная влажность получается как отношениеэтих двух величин.
Порядок выполнения работы
1. Протереть мягкой тряпочкой поверхность коробки гигрометра.
|
3. Медленно продуть воздух через эфир при помощи резиновой груши, наблюдая температуру t1, при которой поверхность начинает запотевать (появляется роса).
4. Прекратить продувание воздуха и заметить температуру, при которой роса полностью исчезает (t2). Такого рода наблюдения произвести не менее 5 раз, стараясь возможно точнее отметить температуры появления и исчезновения росы. За точку росы принять среднюю температуру tср = (t1+t2)/2. (При работе вдвоем один должен следить за появлением и исчезновением росы, другой - наблюдать за показаниями термометра).
5. Определить температуру воздуха в комнате – t3 при помощи другого термометра.
6. Определить по таблице значения парциальных давлений Рр и РН водяных паров, насыщающих пространство при температуре точки росы и при комнатной температуре.
|
Таблица 2
№ п/п | t1, oС | t2, oС | tср, oС | Dtср, oС | t3, oС | Dt3, oС | РP, Па | DPP, Па | r, % |
Среднее значение |
Относительная погрешность в определении r при помощи гигрометра Ламбрехта выражается формулой
, (4)
где DPP и DPH - абсолютные погрешности в определении парциальных давлений насыщенных паров воды при точке росы и при комнатной температуре.
Чтобы вычислить (DPP и DPH), надо найти tср и t3. Затем по таблице 1 опpeдeлить, насколько изменится РP(ср) и РН (ср), если от температуры tcp и t3 перейти к температурам tcp + Dtср и t3 +Dt3. Найденные таким образом величины DРр и DРн подставляются в формулу (4) для определения Еr.