Información completa sobre humedad

La humedad es una cantidad física que indica la sequedad de la atmósfera. Cuanto menos vapor de agua contenga un determinado volumen de aire a una determinada temperatura, más seco será el aire; más vapor de agua habrá, más húmedo será el aire. El grado de sequedad y humedad del aire se llama "humedad". En este sentido, suele expresarse mediante cantidades físicas como humedad absoluta, humedad relativa, humedad comparativa, proporción de mezcla, diferencia de saturación y punto de rocío si representa el peso del vapor de agua en vapor húmedo como porcentaje del peso total; (volumen) del vapor, se llama humedad del vapor. El cuerpo humano se siente cómodo cuando la humedad relativa es inferior al 70%. Introducción básica Nombre chino: Humedad Nombre extranjero: humedad Pinyin: shī dù Especialidad: Ciencias de la Tierra/Meteorología/Física Atributo: Cantidad física categoría de sequedad atmosférica: Humedad absoluta/humedad relativa/humedad específica concepto, contenido, forma básica, método de expresión, medición método, Humedad en mi país, significado y uso, Meteorología, Hidrología, Medicina, Biología, Almacenamiento y producción, Agricultura y silvicultura, Construcción, Electricidad estática y humedad, Humidificación y deshumidificación, Concepto de humedad, generalmente referido en meteorología Humedad del aire, que es la cantidad de vapor de agua en el aire. El agua en forma líquida o sólida en el aire no está incluida en la humedad. El aire sin vapor de agua se llama aire seco. Dado que el vapor de agua en la atmósfera puede representar del 0% al 4% del volumen de aire, cuando se enumeran los componentes de varios gases en el aire, generalmente se refieren a los componentes de estos componentes en el aire seco. Se llama humedad al grado de sequedad y humedad del aire, o a la magnitud física que indica la cantidad de vapor de agua que contiene. La masa de vapor de agua contenida en una unidad de volumen de aire se llama humedad absoluta. Dado que es difícil medir directamente la densidad del vapor de agua, generalmente se expresa como presión del vapor de agua. La humedad absoluta del aire no determina la velocidad del vapor de agua en el suelo ni la sensación de humedad. La gente llama humedad relativa al porcentaje de humedad absoluta del aire a una determinada temperatura y a la presión del aire saturado a la misma temperatura. Contenido Forma básica La humedad tiene tres formas básicas: presión de vapor de agua, humedad relativa y temperatura del punto de rocío. Un higrómetro registra la humedad relativa. La presión de vapor de humedad relativa (anteriormente llamada humedad absoluta) representa la presión de la porción de vapor de agua del aire en hectopascales (hPa), redondeada a un decimal. aire y Expresado como un porcentaje de la relación de presión de vapor de agua saturado a la temperatura actual, tome un número entero. La temperatura del punto de rocío se refiere a la temperatura cuando el enfriamiento alcanza la saturación bajo la condición de que el contenido de vapor de agua y la presión en el aire permanezcan sin cambios; La unidad se expresa en grados Celsius (℃) y el punto decimal es un Bit. Equipado con un higrómetro, también puede medir el registro continuo de la humedad relativa y la humedad relativa mínima. Representación: Los higrómetros se utilizan para representar la humedad del aire en diversas cantidades. Los más utilizados se enumeran a continuación: Presión de vapor Humedad absoluta Humedad relativa Humedad específica Punto de rocío El instrumento utilizado para medir la humedad se llama higrómetro. La unidad de humedad RH es la humedad relativa (humedad relativa) se define por la temperatura del punto de rocío. Explicación del término humedad: Según la Ley de Medición, la humedad se define como "la cantidad del estado de un objeto". La humedad a la que nos referimos en la vida diaria es la humedad relativa, expresada como %hr. En resumen, es el porcentaje de la cantidad de vapor de agua (presión de vapor de agua) contenida en un gas (generalmente aire) a la cantidad de vapor de agua saturado (presión de vapor de agua saturada) si es lo mismo que el aire. Humedad absoluta La humedad absoluta se refiere a la masa de vapor de agua contenida en un determinado volumen de aire, generalmente su unidad es gramos/metro cúbico. La humedad absoluta máxima es la humedad más alta bajo saturación. La humedad absoluta sólo tiene sentido junto con la temperatura, porque la cantidad de humedad que el aire puede contener cambia con la temperatura, y la humedad absoluta también difiere en diferentes temperaturas porque el volumen de aire cambia a medida que cambia la temperatura. Pero cuanto más cerca está la humedad absoluta de la humedad máxima, menos cambia con la temperatura. La siguiente es la fórmula para calcular la humedad absoluta: Los símbolos son: e – presión de vapor, la unidad es Pascal (Pa) – constante del gas del agua = 461,52 J/(kg K) T – temperatura, la unidad es Kelvin (K) m – La masa de agua disuelta en el aire, en kilogramos (kg) V – el volumen de aire, en metros cúbicos (m). Humedad relativa (RH) Un higrómetro registra la humedad relativa. La humedad relativa es la relación entre la humedad absoluta y la humedad máxima. Su valor muestra qué tan saturado está con vapor de agua. El aire con una humedad relativa del 100% es aire saturado.

El aire con una humedad relativa del 50% contiene la mitad de vapor de agua que el punto de saturación del aire a la misma temperatura. El vapor de agua en el aire con una humedad relativa superior al 100% generalmente se condensa. A medida que aumenta la temperatura, el aire puede contener más agua, lo que significa que con la misma cantidad de vapor de agua, la humedad relativa disminuirá a medida que aumenta la temperatura. Por lo tanto, al mismo tiempo que se proporciona la humedad relativa, también se deben proporcionar datos de temperatura. El punto de rocío también se puede calcular a partir de la humedad relativa y la temperatura. La siguiente es la fórmula para calcular la humedad relativa: Los símbolos son: ρw – humedad absoluta, en gramos/metro cúbico ρw,max – humedad máxima, en gramos/metro cúbico e – presión de vapor, en pascales E – presión de vapor de agua saturado, en Pascales – Humedad específica, en g/kg S – Humedad específica máxima, en g/kg Humedad específica La humedad específica es la relación entre la masa de agua derretida en el aire y la masa de aire húmedo. La humedad específica de un aire cerrado a diferentes altitudes es la misma si no se produce condensación ni evaporación. El símbolo de la humedad específica más alta en estado saturado es S. La siguiente es la fórmula para calcular la humedad específica s: Los símbolos utilizados son: La humedad específica más alta similar es: Los símbolos utilizados en la fórmula son: mx – masa en gramos ρx – densidad en gramos/metro cúbico Vtotal – humedad volumen total de aire en metros cúbicos Rw – Constante de gas del agua en Julios/(kg·Kelvin) RL – Constante de gas del aire seco en Julios/(kg·Kelvin) T – Temperatura en Kelvin MAgua – Agua Masa molar de aire seco = 18,01528 g /mol – Masa molar de aire seco = 28,9634 g/mol e – presión de vapor de agua, en pascales p – presión del aire, en pascales El método de medición de la humedad del punto de rocío utiliza el cambio de las dimensiones geométricas de la sustancia, el higrómetro de Coulomb, el óptico higrómetro, el método de cromatografía meteorológica, las propiedades eléctricas de sustancias químicas, el higrómetro de condensación de cristal iónico Los instrumentos comúnmente utilizados para medir la humedad incluyen termómetros de bulbo húmedo y seco e higrómetros de cabello (medidores y rebanadas de humedad resistivas), etc. a) Termómetros de bulbo seco y húmedo: Se utilizan un par de termómetros de la misma forma instalados uno al lado del otro, uno mide la temperatura del aire y se llama termómetro de bulbo seco, el otro se envuelve con una gasa desengrasante para mantenerlo empapado en agua destilada. Se llama termómetro de bulbo húmedo. Cuando el aire no está saturado, el bulbo húmedo consume calor debido a la evaporación de la superficie, lo que hace que la temperatura del bulbo húmedo baje. Al mismo tiempo, el bulbo húmedo continúa recibiendo suministro de calor del aire que fluye a través del bulbo húmedo. Cuando el calor consumido por el bulbo húmedo debido a la evaporación se equilibra con el calor obtenido del aire circundante, la temperatura del bulbo húmedo ya no continúa disminuyendo, lo que resulta en una diferencia de temperatura del bulbo húmedo y seco. La diferencia entre las temperaturas de bulbo seco y húmedo está relacionada principalmente con la humedad del aire en ese momento. Cuanto menor es la humedad del aire, más rápido se evapora el agua en la superficie del bulbo húmedo, más cae la temperatura del bulbo húmedo y, por el contrario, mayor es la diferencia de temperatura entre los bulbos secos y húmedos, cuanto mayor es la humedad del aire, más lento es el agua; en la superficie del bulbo húmedo se evapora y la temperatura del bulbo húmedo. Cuanto menor es la caída, menor es la diferencia de temperatura entre los bulbos secos y húmedos. Por supuesto, la diferencia de temperatura entre los bulbos secos y húmedos también está relacionada con otros factores, como la velocidad de ventilación cerca del bulbo húmedo, la presión del aire, el tamaño del bulbo húmedo, el método de humectación del bulbo húmedo, etc. La humedad del aire en ese momento se puede calcular teóricamente en función de los valores de temperatura de bulbo húmedo y seco y teniendo en cuenta algunos otros factores. El termómetro de bulbo húmedo y seco es actualmente el principal instrumento para medir la humedad, pero no es adecuado para su uso a bajas temperaturas (inferiores a -10°C). b) Higrómetro de cabello (medidor): Utilizando cabello humano desgrasado (o tripa de vaca), que tiene las características de alargarse cuando el aire está húmedo y acortarse cuando está seco, se convierte en un higrómetro de cabello o instrumento de autorregistro de humedad. La precisión de la medición es deficiente, el higrómetro de cabello generalmente se usa cuando la temperatura es inferior a -10 ℃.

c) Lámina de humedad resistiva: utiliza el principio de que el diafragma higroscópico cambia su valor de resistencia con los cambios de humedad. Dos de los más utilizados son las resistencias higroscópicas de película de carbono y las láminas de humedad de cloruro de litio. El primero utiliza un polímero de alto peso molecular y un material conductor de negro de humo, además de un aglutinante para formar una cierta proporción de líquido coloidal, y lo recubre sobre el sustrato para formar una resistencia; el segundo utiliza una capa de alcohol de cloruro de litio sobre el sustrato. cuando cambia la humedad del aire, la concentración de la solución de cloruro de litio cambia en consecuencia, lo que también cambia la resistencia del diafragma de medición de humedad. Este tipo de componente tiene una precisión de medición de humedad menor que un psicrómetro y se utiliza principalmente en radiosondas y equipos de telemetría.

d) Condensador de película delgada sensible a la humedad: Es un capacitor con polímero como medio, que cambia el valor de capacitancia debido a la absorción (o liberación) de vapor de agua.

Está bien fabricado y tiene un rendimiento excelente, y se utiliza comúnmente en radiosondas y telemetría.

e) Medidor de punto de rocío: Instrumento que puede medir directamente la temperatura del punto de rocío. Enfríe la superficie de un espejo en el aire húmedo de la muestra hasta el momento en que aparezcan gotas de rocío (o cristales de hielo) en la superficie del espejo, mida la temperatura promedio de la superficie del espejo, que es la temperatura del punto de rocío (escarcha). Tiene una alta precisión en la medición de la humedad, pero requiere una superficie de espejo muy lisa, un sistema de control de temperatura muy preciso y un sistema óptico de detección de gotas de rocío (cristales de hielo) muy sensible. La tubería que inhala el aire de muestra debe mantenerse limpia durante su uso; de lo contrario, las impurezas en la tubería absorberán o liberarán humedad y provocarán errores de medición. Producto de inversión de datos de humedad de mi país La humedad representa un indicador de la humedad climática, expresada por la relación entre los ingresos y los gastos de humedad del suelo. Según los "Métodos y zonificación del clima agrícola", el coeficiente de humedad de mi país se clasifica en siete niveles: árido, semiárido, seco y semihúmedo, húmedo y semihúmedo, húmedo, húmedo y sobrehúmedo. Proporcionar una base para la construcción agrícola del país. El producto de información nacional sobre humedad es uno de una serie de productos de datos meteorológicos/climáticos ambientales lanzados por la plataforma en la nube de monitoreo de condiciones geográficas y nacionales. Mapa de distribución del coeficiente de humedad de China en 2005 Actualmente, los productos existentes incluyen los productos de China año por año, mes por mes, diez días y día por día de 2000 a 2011. Importancia y uso La humedad del aire tiene usos importantes en muchos aspectos en la ciencia atmosférica, la meteorología y la climatología, es principalmente un valor importante en teoría, pero su papel en la aplicación práctica es relativamente pequeño. Meteorología e Hidrología Cuando llueve, la humedad del aire es muy alta. En meteorología e hidrología, la humedad es un dato importante que determina la evaporación y la transpiración. Desempeña un papel decisivo en la creación de diferentes zonas climáticas. El vapor de agua en la atmósfera también es esencial en el ciclo del agua. El agua puede moverse muy rápidamente por la superficie de la Tierra a través del vapor de agua. El agua forma precipitaciones, nubes y otros fenómenos en la atmósfera, que determinan el tiempo y el clima de la Tierra. En el pronóstico del tiempo, la humedad relativa se utiliza más comúnmente. Refleja la probabilidad de lluvia y niebla. En climas cálidos, la alta humedad relativa hace que los humanos (y otros animales) sientan más calor porque evita que el sudor se evapore. De este modo, los seres humanos pueden desarrollar un índice de calor. Medicina En medicina, la relación entre la humedad del aire y la respiración es muy estrecha. Bajo cierta humedad, el oxígeno entra más fácilmente a la sangre a través de los alvéolos. La persona promedio se siente más cómoda con una humedad relativa del 45-55%. La humedad relativa en habitaciones sobrecalentadas y sin ventilación es generalmente baja, lo que puede tener efectos adversos en la piel e irritación de las mucosas. La humedad excesiva afecta la función de transpiración de las personas para regular la temperatura corporal y las personas se sentirán congestionadas. En términos generales, las personas se sienten mejor en situaciones con alta temperatura pero baja humedad (como los desiertos) que en situaciones con temperaturas moderadas pero alta humedad (como las selvas tropicales). La humedad del gas anestésico es muy crítica cuando se administra anestesia mediante la respiración. Los gases anestésicos utilizados en medicina generalmente se almacenan sin agua. Si no se agrega humedad durante el uso, provocará evaporación y pérdida de agua en los pulmones humanos. El aire húmedo es perjudicial para el cuerpo humano a cualquier temperatura. Los estudios han demostrado que cuando la humedad es demasiado alta, un tipo de hormona pineal secretada por la glándula pineal en el cuerpo humano también es mayor, lo que hace que la concentración de tiroxina y adrenalina en el cuerpo se reduzca relativamente y las células serán "perezosas". , y la gente se sentirá apática y deprimida. Las personas que trabajan y viven en lugares con mucha humedad durante mucho tiempo también son propensas al reumatismo cuando la humedad es demasiado baja, la evaporación se acelera y el aire seco puede quitar fácilmente la humedad del cuerpo humano, secando la piel e irritando; La mucosa nasal, por lo que el aire seco y frío en otoño e invierno. Cuando es invadido, se pueden inducir fácilmente síntomas respiratorios. Además, una humedad del aire demasiado alta o demasiado baja favorece la reproducción y propagación de algunas bacterias y virus. Las mediciones científicas muestran que cuando la humedad del aire es superior al 65% o inferior al 40%, los gérmenes se reproducen más rápidamente. Cuando la humedad relativa está entre el 45% y el 55%, los gérmenes mueren rápidamente. La humedad relativa suele actuar sobre el cuerpo humano junto con la temperatura y la presión del aire. La investigación meteorológica médica moderna muestra que la humedad relativa adecuada para el cuerpo humano es: cuando la temperatura ambiente es de 25 °C en verano, la humedad relativa se controla entre 40% y 50%, lo que es más cómodo cuando la temperatura ambiente es de 20ºC; °C en invierno, la humedad relativa se controla entre 60% y 70%. Durante los días caninos del verano, debido a los efectos de las altas temperaturas, la baja presión y la alta humedad, el sudor del cuerpo humano no se descarga ni se evapora fácilmente después de sudar, lo que hace que las personas estén irritables, cansadas y pierdan el apetito en invierno, la humedad; A veces es demasiado bajo y el aire está demasiado seco, lo que puede provocar fácilmente infección de las mucosas del tracto respiratorio superior y resfriado. Según experimentos científicos, cuando el cambio diario de temperatura es superior a 3°C, el cambio diario de presión del aire es superior a 10 hPa y el cambio diario de humedad relativa es superior al 10%, la incidencia de artritis aumentará significativamente .

El alto índice de temperatura que provoca la muerte humana también está estrechamente relacionado con la humedad del aire. Cuando la temperatura y la humedad alcanzan un cierto límite, el calor del cuerpo humano no se puede disipar y la temperatura corporal aumentará hasta exceder el límite de tolerancia al calor del cuerpo humano y la persona morirá. Por lo tanto, los estándares de mi país para un clima desastroso son los siguientes: la temperatura más alta en el sur del río Yangtze es superior a 40 °C, o la temperatura más alta alcanza los 35 °C y la humedad relativa es superior al 60%; La temperatura en el área al norte del río Yangtze alcanza los 35°C, o la temperatura más alta alcanza los 30°C, mientras que la humedad relativa es superior al 65%. En verano, cuando la humedad aumenta y el vapor de agua se satura, inhibirá la función de enfriamiento del cuerpo, haciendo que la gente se sienta muy congestionada e irritable. En invierno, cuando aumenta la humedad, la conducción del calor se acelerará unas 20 veces, lo que hará que la gente se sienta más fría y deprimida. Debido al daño a la sinovial de la articulación y al tejido circundante en el área afectada, los pacientes con artritis tienen una capacidad debilitada para resistir la estimulación externa y no pueden adaptarse al enfriamiento intenso, lo que puede empeorar la afección o empeorar el dolor. Si la humedad es demasiado baja, se perderá una gran cantidad de agua en la mucosa del tracto respiratorio superior, lo que hará que las personas se sientan secas y secas, e incluso puede causar dolor de garganta, ronquera y hemorragia nasal, e inducir resfriados. La investigación de encuestas también muestra que cuando la humedad relativa supera el 90%, 25 ℃ hará que la gente se sienta como si estuviera a 30 ℃. El aire seco puede absorber el sudor al mismo ritmo que las glándulas sudoríparas humanas producen sudor, lo que nos hace sentir frescos. Sin embargo, el aire con mucha humedad ya está lleno de humedad y no puede absorber más humedad. Por lo tanto, el sudor tiene que acumularse en nuestra piel, lo que hace que nuestra temperatura corporal siga aumentando y, al mismo tiempo, nuestra mente se abrume. . La humedad del aire es un elemento meteorológico que representa el contenido de vapor de agua y el grado de humedad del aire. La humedad del aire terrestre se refiere a la humedad del aire a la altura especificada por la observación meteorológica terrestre (es decir, de 1,25 a 2,00 metros, 1,5 metros en China). Se mide mediante instrumentos como termómetros e higrómetros de bulbo seco y húmedo instalados en las contraventanas (la estación básica observa regularmente 4 veces al día y la estación base observa 24 veces al día. Hay tres formas básicas, a saber, la presión del vapor de agua). , Humedad relativa, temperatura del punto de rocío. La presión de vapor de agua (anteriormente conocida como humedad absoluta) representa la presión de la parte de vapor de agua del aire, medida en hectopascales (hpa), con un decimal tomado la temperatura del punto de rocío representa la temperatura de enfriamiento alcanzada bajo la condición de que el agua; El contenido de vapor y la presión del aire en la temperatura del aire permanecen sin cambios. Biología En biología, y especialmente en ecología, la humedad del aire es una cantidad muy crítica. Determina la composición de un ecosistema. La apertura y cierre de estomas en las hojas de las plantas y la respiración de las plantas. Algunos animales, como los caracoles, sólo pueden absorber oxígeno si su piel tiene cierta cantidad de humedad. Almacenamiento y producción La humedad en el almacén donde se almacena la fruta determina la maduración de la fruta. La humedad excesiva en los almacenes donde se almacena metal puede provocar corrosión. Muchos otros productos, como productos químicos, cigarrillos, vino, embutidos, madera, obras de arte, circuitos integrados, etc., también deben almacenarse en una determinada humedad o en condiciones de humedad cero. Por ello, muchos almacenes, museos, bibliotecas, centros de informática y determinadas fábricas (como la industria microelectrónica) cuentan con dispositivos de aire acondicionado para controlar la humedad interior. Agricultura y silvicultura La baja humedad en los bosques brumosos puede causar deshidratación del suelo y de las plantas y reducción del rendimiento agrícola. La humedad también es una cantidad muy crítica en la industria forestal y arbórea. En los aserraderos la gente suele regar la madera que allí se apila. La madera misma tiene su propia humedad, y en el aire su humedad se acerca gradualmente a la humedad del aire circundante. Este cambio de humedad dentro de la madera provocará cambios en el volumen de la madera, lo cual es muy crítico para la industria forestal. Generalmente, cuando se almacena madera, el aire debe estar en contacto directo con ella desde todas las direcciones para evitar que la madera se deforme o se enmohezca. Al colocar el piso, es mejor dejar que la madera del piso repose en la casa durante uno o dos días para permitir que coincida con la humedad de la casa; de lo contrario, la madera del piso podría estirarse o encogerse después de la colocación. Construcción El punto de rocío es una magnitud muy importante en la física de la construcción. Si la temperatura dentro de un edificio es diferente, el agua del aire húmedo que fluye desde la parte más caliente a la parte más fría puede condensarse. Se puede desarrollar moho en estas áreas y se debe tener en cuenta durante el diseño del edificio. Además, la humedad relativa es un indicador importante para medir el ambiente térmico interior de un edificio. La física de la construcción define el ambiente térmico más confortable cuando la sensación térmica subjetiva del cuerpo humano es neutra y la velocidad del viento no es superior a 0,15 m/s. y la humedad relativa es del 50%. También es un punto de referencia para el diseño de ambientes térmicos interiores. Electricidad estática y humedad Cuanto más seco es el aire, más fácil es generar electricidad estática. La humedad relativa (HR) tiene un impacto directo en el rendimiento de la acumulación de carga superficial.

Cuanto mayor es la humedad relativa, menor es el tiempo que un objeto almacena carga. La carga superficial disminuye (porque la humedad relativa aumenta) ya sea por recombinación o conducción. A medida que aumenta la humedad relativa, la conductividad del aire también aumenta. A medida que el aire se seca gradualmente (el porcentaje de humedad relativa disminuye), el cambio en la capacidad de generar electricidad estática es definitivo y evidente. Cuando la humedad relativa es del 10% (aire muy seco), caminar sobre la alfombra puede generar una carga de 35kV, pero cuando la humedad relativa es del 55%, bajará bruscamente a 7,5kV. El rango óptimo de humedad relativa en el ambiente de trabajo es del 30% al 50%. Algunos lugares de limpieza generalmente requieren una humedad relativa del 50%. Debido a la presencia de dispositivos sensibles a la corrosión y la humedad, otros ambientes requieren una humedad relativa más baja. Humidificación y deshumidificación Principio de humidificación centrífuga Principio de funcionamiento del humidificador centrífugo: el humidificador centrífugo utiliza un motor de alta velocidad para impulsar la rotación del impulsor compuesto para generar un vacío. El agua en el tanque de almacenamiento de agua se presiona hacia el impulsor de atomización compuesto. El absorbente de agua bajo la acción de la presión atmosférica se convierte en una fina niebla con un diámetro de 5 um y se envía a la salida de niebla a través de la brisa desde la entrada de aire inferior. En la salida de niebla, se fusiona con la alta velocidad. el aire fluye desde la entrada de aire superior para formar un aerosol de alta velocidad y se rocía en el aire. El aerosol se mezcla con el aire en el aire y el calor residual entra en contacto y se vaporiza completamente para lograr el propósito de humidificación. Principio de humidificación polar El principio de funcionamiento del humidificador de vapor con electrodo: cuando el agua del grifo ingresa al barril de humidificación, el nivel del agua aumenta gradualmente. Se aplica electricidad a los electrodos del humidificador. Cuando el nivel del agua alcanza los electrodos, se forma un circuito de corriente entre los electrodos a través de la conductividad del agua, y el agua se calienta hasta hervir y se produce vapor limpio. A medida que sale vapor, el nivel del agua disminuye gradualmente. En este momento, la válvula de entrada de agua se enciende y se abre, se vuelve a introducir agua hasta que se alcanza el nivel apropiado y se continúa generando vapor. Cuando la concentración de minerales en el barril de humidificación aumenta cada vez más, la válvula de drenaje se abre automáticamente para drenar el agua residual, el humidificador se llena con agua nueva y continúa el proceso de humidificación. El uso de agua del grifo con una conductividad demasiado alta o demasiado baja puede provocar que el cilindro de humidificación se desgaste demasiado rápido o que la cantidad de humidificación sea insuficiente. Principio del humidificador ultrasónico: el humidificador ultrasónico utiliza el principio de oscilación ultrasónica de alta frecuencia para atomizar el agua en 1-5 micrones. Las partículas difunden la niebla de agua en el aire a través del dispositivo neumático, logrando así el propósito de humidificar uniformemente el aire. Sus características son alta intensidad de humidificación, humidificación uniforme y alta eficiencia de humidificación; ahorro de energía y ahorro de electricidad; equilibrio de humedad automático, protección automática sin agua y funciones de atomización médica, baño con compresas frías, limpieza de joyas, etc. .; Desventajas Existen ciertos requisitos para la calidad del agua. El humidificador depende principalmente de la hoja del atomizador para funcionar. Puede hacer un humidificador simple conectando la fuente de alimentación a la hoja del atomizador de humidificación centrífuga. Esto no es factible porque tiene un efecto de presión atmosférica de vacío y no se puede hacer. No hay forma de hablar del voltaje. Principio de funcionamiento del deshumidificador: La estructura central del deshumidificador rotativo es un rotor de secado en forma de panal que gira constantemente. Es el componente más crítico del deshumidificador para absorber la humedad. Está hecho de un soporte de fibra de vidrio especial que contiene un poco de metal de titanio y silicio activado. Está hecho de pegamento. Su diseño de estructura de panal no solo puede maximizar la adhesión del agente higroscópico, aumentar la superficie de contacto mutuo entre el aire húmedo y el agente higroscópico, mejorar la eficiencia de trabajo del deshumidificador, sino que también tiene una alta resistencia. y puede funcionar bien para diversos entornos de trabajo complejos. A ambos lados del corredor, particiones hechas de caucho de silicona de alto sellado dividen toda la superficie en dos sectores: un sector de procesamiento de 270 grados y un sector de regeneración y reducción de 90 grados; Cuando el aire húmedo que necesita ser deshumidificado (llamado aire de proceso) ingresa al área de tratamiento, el vapor de agua en el aire húmedo es absorbido por el gel de sílice activo en el canal, secándolo así. El aire seco se envía a través del aire. soplador. A medida que aumenta la humedad absorbida, el sector de tratamiento se satura gradualmente. Para mantener su rendimiento de deshumidificación estable, es necesario regenerar y restaurar el absorbente de humedad en el corredor. En este momento, el motor impulsa el corredor saturado y gira lentamente hacia el área de regeneración para iniciar el proceso de regeneración y regeneración. El aire de regeneración (generalmente tomado del exterior o de la sala de máquinas) se calienta a 100 ~ 140 grados y luego se sopla hacia el área de regeneración en la dirección opuesta. Bajo el estado de alta temperatura, la humedad absorbida en el corredor se desorbe y. El aire de regeneración se desorbe debido a que durante el proceso se pierde una gran cantidad de calor sensible, y su propia temperatura disminuye, convirtiéndose en aire húmedo y lleno de humedad, que es guiado y expulsado al exterior por el ventilador, completando así la transferencia. de humedad. Después de que el corredor se regenera y deshidrata, recupera su fuerte capacidad de absorción de humedad. Impulsado por el motor, se transfiere al área de trabajo para su deshumidificación. Los procesos de deshumidificación y regeneración mencionados anteriormente ocurren al mismo tiempo. El aire se seca continuamente y la rueda se regenera continuamente una y otra vez, asegurando así el estado de funcionamiento continuo y constante del deshumidificador.

La velocidad del corredor es de 8~12 rpm y la potencia requerida es extremadamente pequeña. Las condiciones de los parámetros del aire en la salida del deshumidificador solo dependen de los parámetros del aire de entrada y del control de la energía de regeneración.

上篇: ¿En qué mina de carbón apareció por primera vez el etileno acetileno etano? El etileno apareció por primera vez porque el metano (CH4), el etileno (C2H4) y el acetileno (C2H2) son los tres hidrocarburos más simples. Todos son hidrocarburos de cadena porque todos tienen una estructura similar a una cadena, que es diferente. hidrocarburos cíclicos con estructuras cíclicas. A, B, C, Ding, Wu, Ji, Geng, Xin, Ren y Gui se llaman los Tallos Celestiales, también conocidos como los Diez Tallos. Ellos y las ramas terrestres se han utilizado para expresar el orden del año, mes, día y hora desde la antigüedad, y se han utilizado repetidamente. Los químicos chinos los utilizan para expresar el número de átomos de carbono en las cadenas de hidrocarburos. Los alcanos, alquenos y alquinos se utilizan para expresar la saturación de los átomos de hidrógeno: los alcanos significan "completo", el carbono es tetravalente y 1 átomo de carbono está combinado con 4 átomos de hidrógeno. Los alquenos significan "raro"; Los tres usan "fuego" para referirse a quemar. El metano es un producto de la descomposición de las plantas y se encuentra en pantanos, vetas de carbón y lodos de gas natural. También se lo conoce como biogás y gas de minas de carbón. Hay un dicho en "El Libro de los Cambios" que dice que "hay fuego en el río", lo que significa que el metano generado en el pantano se está quemando. Ya en el año 250 a. C., Li Bing, gobernador del condado de Shu durante la dinastía Qin de China, cavó un pozo de sal en Sichuan y utilizó el biogás del pozo de fuego para hervir sal. Posteriormente, existen registros del uso de biogás en todas las dinastías. Sin embargo, la gente de la antigua China sólo lo extraía y utilizaba, pero no lo analizaba ni lo estudiaba. El físico italiano Volta describió su descubrimiento del metano en una carta a un amigo en 1776. Recogió gas en el barro del lago Como, en el norte de Italia. En ese momento, removió el limo con un palo de madera, dejó emanar el gas, lo invirtió en una botella llena de agua, escurrió el agua y luego encendió el gas. Como resultado, la llama era azul cian, ardía lentamente y se mezclaba con de 10 a 12 veces el volumen de aire. El resultado fue diferente del aire inflamable (hidrógeno) descubierto en ese momento. En 1790, el médico británico Austin publicó un informe de investigación sobre la combustión de metano e hidrógeno. Llamó al metano aire pesado inflamable y al hidrógeno aire ligero inflamable. La diferencia es que el aire combustible pesado produce aire fijo (dióxido de carbono) y agua, mientras que el aire combustible ligero produce solo agua, por lo que determinó que el metano es un compuesto de carbono e hidrógeno. En 1804, el químico británico Dalton también recogió metano de los pantanos. Ese mismo año, realizó un experimento sobre combustión mixta y explosión de metano y oxígeno y determinó que su peso atómico era 6,3. En ese momento, no tenía el concepto de moléculas y creía que las moléculas de los compuestos estaban compuestas de átomos compuestos, por lo que utilizó el peso atómico del hidrógeno igual a 1 como estándar para determinar el peso atómico. No midió la proporción atómica de carbono a hidrógeno en el metano, solo se dio cuenta de que contenía una gran cantidad de carbono y lo llamó "hidrógeno rico en carbono". Durante los siglos XVI y XVII, las minas de carbón de toda Europa a menudo explotaban debido a las llamas de las lámparas al entrar en el pozo. 1812. Se produce una explosión en la mina de carbón de Gateshead-on-Tyne, una ciudad portuaria británica, que mata a 392 personas. Algunas personas piensan que esto se debe a que hay una especie de gas de carbón en el carbón. El químico británico Thomson determinó que el gas de las minas de carbón es "hidrógeno lleno de carbono". El químico británico David realizó un estudio para prevenir accidentes por explosión. David hizo una lámpara de seguridad y encerró la llama en una cubierta hecha de alambre de púas para que el calor generado por la lámpara fuera absorbido por el alambre de púas y la temperatura del gas explosivo fuera del alambre de púas no aumentara hasta el punto de ignición. En 1839, el químico francés Pessoz decía en su informe que la acción del acetato de sodio y del hidróxido de sodio producía metano. Analizó la composición química del metano, lo llamó tetrahidrocarburo y le dio su fórmula química CH4. Este método de producción de metano con Pesots todavía se utiliza hoy en día en los laboratorios de química. En 1856, el químico francés Bertlot produjo metano mezclando disulfuro de carbono con sulfuro de hidrógeno o vapor de agua a través de cobre al rojo vivo. Los químicos holandeses fueron los primeros en fabricar y descubrir el etileno. ¿El naturalista holandés Ingen? En un informe publicado en 1779, Holtz dijo que entre marzo y octubre de 1779 vio al químico holandés Cass Batterson y otros combinando alcohol con ácido sulfúrico (ácido sulfúrico) y una solución con aire ordinario o Los gases liberados cuando se calientan con oxígeno se mezclan y explotar violentamente. Determinaron que el gas era más pesado que el aire ordinario y estaba formado por una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Al cabo de 18 años, el químico holandés Diman y otros no sólo descubrieron el método de deshidratar etanol con ácido sulfúrico que todavía se utiliza en los laboratorios químicos, sino que también descubrieron un método para hacer pasar vapor de etanol a un catalizador de arcilla o alúmina para obtener etileno. . Determinaron que la composición química del etileno es carbono e hidrógeno, y descubrieron que reacciona con el cloro para formar un líquido aceitoso (cloruro de vinilo), por lo que se le llama "hidrógeno formador de hidrocarburos". Este material se denominó "hidrógeno" cuando llegó a Francia. El acetileno, comúnmente conocido como gas de carburo de calcio, fue descubierto ya en 1836. 下篇: