Humidity (Română)

Acoustic guitar room at Guitar Center humidified to 50% relative humidity in winter.

Humidor, used to control humidity of cigars.,Controlul climei se referă la controlul temperaturii și umidității relative în clădiri, vehicule și alte spații închise, în scopul asigurării confortului uman, a sănătății și siguranței și a îndeplinirii cerințelor de mediu ale mașinilor, materialelor sensibile (de exemplu, istorice) și proceselor tehnice.

ClimateEdit

Vezi și: precipitații (Meteorologie) și climat subtropical umed

tonul sau stilul acestui articol nu poate reflecta tonul enciclopedic folosit pe Wikipedia., A se vedea Ghidul Wikipedia pentru a scrie articole mai bune pentru sugestii. (Septembrie 2016) (Aflați cum și când să eliminați acest mesaj șablon)

climatele Pământului bazate pe valorile umidității.

clima umeda
clima Semi-Arida
clima Arida

in timp ce umiditatea in sine este o variabila climatica, ea depaseste si alte variabile climatice. Umiditatea este afectată de vânturi și de precipitații.cele mai umede orașe de pe pământ sunt în general situate mai aproape de Ecuator, în apropierea regiunilor de coastă., Orașele din Asia de Sud și de Sud-Est sunt printre cele mai umede. Kuala Lumpur, Manila, Jakarta și Singapore au o umiditate foarte ridicată pe tot parcursul anului, din cauza apropierii lor de corpurile de apă și de Ecuator și a vremii adesea acoperite de nori. Unele locuri se confruntă cu umiditate extremă în timpul anotimpurilor ploioase, combinate cu căldură, dând senzația unei saune călduțe, cum ar fi Kolkata, Chennai și Cochin în India și Lahore în Pakistan., Orașul Sukkur situat pe râul Indus din Pakistan are unele dintre cele mai înalte și mai incomode puncte de rouă din țară, depășind frecvent 30 °C (86 °F) în sezonul musonic.temperaturile ridicate se combină cu punctul de rouă ridicat pentru a crea un indice de căldură care depășește 65 °C (149 ° f). Darwin, Australia experimentează un sezon umed extrem de umed din decembrie până în aprilie. Shanghai și Hong Kong au, de asemenea, o perioadă extrem de umedă în lunile lor de vară., În timpul sezoanelor musonice de Sud-Vest și nord-est (respectiv, sfârșitul lunii mai-septembrie și noiembrie-martie), se așteaptă ploi abundente și o umiditate relativ ridicată post-precipitații. În afara anotimpurilor musonice, umiditatea este ridicată (în comparație cu țările aflate mai departe de Ecuator), dar zilele complet însorite abundă. În locuri mai reci, cum ar fi nordul Tasmaniei, Australia, umiditatea ridicată este experimentată tot anul datorită oceanului dintre Australia continentală și Tasmania. În timpul verii, aerul cald uscat este absorbit de acest ocean, iar temperatura urcă rar peste 35 °C (95 °F).,

climatul Globaledit

Vezi și: efectul de seră

umiditatea afectează bugetul energetic și, prin urmare, influențează temperaturile în două moduri majore. În primul rând, vaporii de apă din atmosferă conțin energie „latentă”. În timpul transpirației sau evaporării, această căldură latentă este îndepărtată din lichidul de suprafață, răcind suprafața Pământului. Acesta este cel mai mare efect de răcire non-radiativ la suprafață. Compensează aproximativ 70% din încălzirea radiativă netă medie la suprafață.în al doilea rând, vaporii de apă sunt cei mai abundenți dintre toate gazele cu efect de seră., Vaporii de apă, ca o lentilă verde care permite luminii verzi să treacă prin ea, dar absoarbe lumina roșie, este un „absorbant selectiv”. Împreună cu alte gaze cu efect de seră, vaporii de apă sunt transparenți pentru majoritatea energiei solare, așa cum se poate vedea literalmente. Dar absoarbe energia infraroșie emisă (radiată) în sus de suprafața Pământului, motiv pentru care zonele umede experimentează foarte puțină răcire nocturnă, dar regiunile deșertului uscat se răcesc considerabil noaptea. Această absorbție selectivă provoacă efectul de seră., Aceasta ridică temperatura suprafeței substanțial peste temperatura teoretică de echilibru radiativ cu soarele, iar vaporii de apă sunt cauza mai mult a acestei încălziri decât orice alt gaz cu efect de seră.spre deosebire de majoritatea gazelor cu efect de seră, apa nu este doar sub punctul de fierbere în toate regiunile Pământului, ci sub punctul de îngheț la multe altitudini. Ca gaz cu efect de seră condensibil, precipită, cu o înălțime de scară mult mai mică și o durată de viață atmosferică mai scurtă — săptămâni în loc de decenii., Fără alte gaze cu efect de seră, temperatura corpului Negru al pământului, sub punctul de îngheț al apei, ar provoca eliminarea vaporilor de apă din atmosferă. Vaporii de apă sunt astfel un „sclav” al gazelor cu efect de seră care nu sunt condensibile.

de Animale și plante viețiimodificare

Tillandsia usneoides în casa Tropicală, Royal Botanic Gardens, Kew. Este în creștere acolo unde clima este suficient de caldă și are o umiditate medie relativ ridicată.,umiditatea este unul dintre factorii abiotici fundamentali care definește orice habitat (tundra, zonele umede și deșertul sunt câteva exemple) și este un factor determinant pentru care animalele și plantele pot prospera într-un anumit mediu.corpul uman disipează căldura prin transpirație și evaporarea acesteia. Convecția de căldură, aerul înconjurător și radiația termică sunt modurile primare de transport al căldurii din corp. În condiții de umiditate ridicată, rata de evaporare a transpirației din piele scade., De asemenea, dacă atmosfera este la fel de caldă sau mai caldă decât pielea în perioadele cu umiditate ridicată, sângele adus pe suprafața corpului nu poate disipa căldura prin conducție în aer. Cu atât de mult sânge care merge pe suprafața exterioară a corpului, mai puțin merge la mușchii activi, creierul și alte organe interne. Forța fizică scade, iar oboseala apare mai devreme decât ar fi altfel. Vigilența și capacitatea mentală pot fi, de asemenea, afectate, ducând la accident vascular cerebral de căldură sau hipertermie.,deși umiditatea este un factor important pentru confortul termic, oamenii sunt mai sensibili la variațiile de temperatură decât la schimbările de umiditate relativă. Umiditatea are un efect redus asupra confortului termic în aer liber atunci când temperaturile aerului sunt scăzute, un efect ușor mai pronunțat la temperaturi moderate ale aerului și o influență mult mai puternică la temperaturi mai ridicate ale aerului.oamenii sunt sensibili la aerul umed, deoarece corpul uman folosește răcirea prin evaporare ca mecanism principal pentru reglarea temperaturii., În condiții umede, rata la care transpirația se evaporă pe piele este mai mică decât ar fi în condiții aride. Deoarece oamenii percep rata transferului de căldură din corp, mai degrabă decât temperatura în sine, ne simțim mai cald atunci când umiditatea relativă este ridicată decât atunci când este scăzută.oamenii pot fi confortabili într — o gamă largă de umidități în funcție de temperatură — de la 30-70% – dar în mod ideal între 50% și 60 %. În general, temperaturile mai ridicate vor necesita umidități mai scăzute pentru a obține confort termic în comparație cu temperaturile mai scăzute, toți ceilalți factori fiind menținuți constanți., De exemplu, cu nivelul de îmbrăcăminte = 1, rata metabolică = 1, 1 și viteza aerului 0, 1 m/s, o modificare a temperaturii aerului și a temperaturii medii radiante de la 20 °C la 24 °C ar reduce umiditatea relativă maximă acceptabilă de la 100% la 65% pentru a menține condițiile de confort termic. Instrumentul de confort termic CBE poate fi utilizat pentru a demonstra efectul umidității relative pentru condiții specifice de confort termic și poate fi utilizat pentru a demonstra conformitatea cu standardul ASHRAE 55-2017.unii oameni întâmpină dificultăți de respirație în medii umede., Unele cazuri pot fi legate de afecțiuni respiratorii, cum ar fi astmul, în timp ce altele pot fi produsul anxietății. Suferinzii vor hiperventila adesea ca răspuns, provocând senzații de amorțeală, leșin și pierderea concentrației, printre altele.umiditatea foarte scăzută poate crea disconfort, probleme respiratorii și poate agrava alergiile la unele persoane. Umiditatea scăzută determină țesutul mucoasei pasajele nazale să se usuce, crack și să devină mai sensibile la penetrarea virusurilor rinovirus rece. Umiditatea relativă extrem de scăzută (sub 20%) poate provoca, de asemenea, iritarea ochilor., Utilizarea unui umidificator în case, în special în dormitoare, poate ajuta la aceste simptome. Umiditatea relativă interioară trebuie menținută peste 30% pentru a reduce probabilitatea ca pasajele nazale ale ocupantului să se usuce, în special în timpul iernii.aerul condiționat reduce disconfortul prin reducerea nu doar a temperaturii, ci și a umidității. Încălzirea aerului rece în aer liber poate reduce nivelul de umiditate relativă în interior sub 30%., Conform standardului ASHRAE 55-2017: condiții termice de mediu pentru Ocuparea umană, confortul termic interior poate fi obținut prin metoda PMV cu umidități relative cuprinse între 0% și 100%, în funcție de nivelurile celorlalți factori care contribuie la confortul termic. Cu toate acestea, intervalul recomandat de umiditate relativă interioară în clădirile cu aer condiționat este în general de 30-60%.umiditatea mai mare reduce infecțiozitatea virusului gripal aerosolizat., Un studiu a concluzionat, ” menținerea umidității relative interioare >40% va reduce semnificativ infecțiozitatea virusului aerosolizat.clearance-ul mucociliar în tractul respirator este, de asemenea, împiedicat de umiditatea scăzută. Un studiu pe câini a constatat că transportul mucusului a fost mai mic la o umiditate absolută de 9 g apă/m3 decât la 30 g apă/m3.

Crearea alcătuiremodificare

Efecte de umiditate ridicat nivel din structura unei clădiri (primar eflorescenta).,metodele comune de construcție produc adesea incinte de construcție cu o limită termică slabă, necesitând un sistem de izolare și barieră de aer conceput pentru a păstra condițiile de mediu interioare, rezistând în același timp condițiilor de mediu externe. Arhitectura puternic sigilată, eficientă din punct de vedere energetic, introdusă în secolul 20, a sigilat și mișcarea umidității, ceea ce a dus la o problemă secundară de formare a condensului în și în jurul pereților, ceea ce încurajează dezvoltarea mucegaiului și a mucegaiului., În plus, clădirile cu fundații care nu sunt sigilate corespunzător vor permite curgerea apei prin pereți datorită acțiunii capilare a porilor găsiți în produsele de zidărie. Soluțiile pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic care evită condensarea sunt un subiect actual al arhitecturii.pentru controlul climatizării în clădiri care utilizează sisteme HVAC, cheia este menținerea umidității relative la un interval confortabil—suficient de scăzut pentru a fi confortabil, dar suficient de ridicat pentru a evita problemele asociate cu aerul foarte uscat.,când temperatura este ridicată și umiditatea relativă este scăzută, evaporarea apei este rapidă; solul se usucă, hainele umede atârnate pe o linie sau pe un suport se usucă rapid, iar transpirația se evaporă ușor de pe piele. Mobilierul din lemn se poate micsora, determinând fracturarea vopselei care acoperă aceste suprafețe.când temperatura este scăzută și umiditatea relativă este ridicată, evaporarea apei este lentă. Când umiditatea relativă se apropie de 100%, condensul poate apărea pe suprafețe, ceea ce duce la probleme cu mucegaiul, coroziunea, degradarea și alte deteriorări legate de umiditate., Condensul poate reprezenta un risc de siguranță, deoarece poate promova creșterea mucegaiului și a putregaiului de lemn, precum și, eventual, înghețarea ieșirilor de urgență închise.anumite procese de producție și tehnice și tratamente din fabrici, laboratoare, spitale și alte facilități necesită menținerea unor niveluri specifice de umiditate relativă folosind Umidificatoare, dezumidificatoare și sisteme de control asociate.

Vehiculedit

principiile de bază pentru clădiri, de mai sus, se aplică și vehiculelor. În plus, pot exista considerente de siguranță., De exemplu, umiditatea ridicată în interiorul unui vehicul poate duce la probleme de condensare, cum ar fi aburirea parbrizelor și scurtcircuitarea componentelor electrice. La vehicule și vase sub presiune, cum ar fi avioane sub presiune, submersibile și nave spațiale, aceste considerente pot fi esențiale pentru siguranță și sunt necesare sisteme complexe de control al mediului, inclusiv echipamente pentru menținerea presiunii.avioanele operează cu umiditate relativă internă scăzută, adesea sub 20%, în special pe zborurile lungi., Umiditatea scăzută este o consecință a tragerii în aerul foarte rece, cu o umiditate absolută scăzută, care se găsește la altitudinile de croazieră ale avionului. Încălzirea ulterioară a acestui aer scade umiditatea relativă. Acest lucru provoacă disconfort, cum ar fi ochii inflamați, pielea uscată și uscarea mucoasei, dar umidificatoarele nu sunt folosite pentru a-l ridica la niveluri confortabile de gamă medie, deoarece volumul de apă necesar pentru a fi transportat la bord poate fi o penalizare semnificativă în greutate., Pe măsură ce avioanele coboară de la altitudini mai reci în aer mai cald (poate chiar zboară prin nori la câteva mii de metri deasupra solului), umiditatea relativă ambientală poate crește dramatic. O parte din acest aer umed este de obicei tras în cabina sub presiune a aeronavei și în alte zone nepresurizate ale aeronavei și se condensează pe pielea rece a aeronavei. Apa lichidă poate fi văzută, de obicei, alergând de-a lungul pielii aeronavei, atât în interiorul, cât și în exteriorul cabinei., Din cauza schimbărilor drastice ale umidității relative din interiorul vehiculului, componentele trebuie să fie calificate pentru a funcționa în acele medii. Calificările de mediu recomandate pentru majoritatea componentelor aeronavelor comerciale sunt enumerate în RTCA DO-160.aerul rece și umed poate promova formarea gheții, ceea ce reprezintă un pericol pentru aeronave, deoarece afectează profilul aripii și crește greutatea. Motoarele cu carburator prezintă un pericol suplimentar de formare a gheții în interiorul carburatorului. Rapoartele meteorologice de aviație (METARs) includ, prin urmare, o indicație a umidității relative, de obicei sub forma punctului de rouă.,piloții trebuie să țină cont de umiditate atunci când calculează distanțele de decolare, deoarece umiditatea ridicată necesită piste mai lungi și va scădea performanța de urcare.altitudinea densității este altitudinea relativă la condițiile atmosferice standard (atmosfera standard internațională) la care densitatea aerului ar fi egală cu densitatea aerului indicată la locul de observare sau, cu alte cuvinte, înălțimea măsurată în termeni de densitate a aerului, mai degrabă decât distanța de la sol. „Altitudinea densității” este altitudinea de presiune ajustată pentru temperatura nestandardă.,o creștere a temperaturii și, într-o măsură mult mai mică, umiditatea va determina o creștere a altitudinii densității. Astfel, în condiții calde și umede, altitudinea densității într-o anumită locație poate fi semnificativ mai mare decât altitudinea reală.

ElectronicsEdit

Desicant sac (gel de siliciu), de obicei incluse în pachete care conțin produse electronice pentru a controla umiditatea.

dispozitivele electronice sunt adesea evaluate pentru a funcționa numai în condiții specifice de umiditate (de exemplu, 5% până la 95%)., La capătul superior al intervalului, umiditatea poate crește conductivitatea izolatoarelor permeabile, ceea ce duce la defecțiuni. Umiditatea prea scăzută poate face materialele fragile. Un pericol deosebit pentru elementele electronice, indiferent de intervalul de umiditate de funcționare declarat, este condensul. Atunci când un element electronic este mutat dintr-un loc rece (de exemplu, garaj, mașină, magazie, un spațiu cu aer condiționat în tropice) într-un loc cald umed (casă, tropice în afara), condensul poate acoperi plăcile de circuit și alte izolatoare, ceea ce duce la scurtcircuit în interiorul echipamentului., Astfel de scurtcircuite pot provoca daune permanente substanțiale dacă echipamentul este pornit înainte ca condensul să se evapore. Un efect similar de condensare poate fi adesea observat atunci când o persoană care poartă ochelari vine de la frig (adică ochelarii devin ceață). Este recomandabil să permiteți echipamentului electronic să se aclimatizeze timp de câteva ore, după ce a fost adus din frig, înainte de a porni. Unele dispozitive electronice pot detecta o astfel de modificare și pot indica, atunci când sunt conectate și, de obicei, cu un simbol mic de picături, că nu pot fi utilizate până când riscul de condensare nu a trecut., În situațiile în care timpul este critic, creșterea fluxului de aer prin interiorul dispozitivului, cum ar fi scoaterea panoului lateral dintr-o carcasă PC și direcționarea unui ventilator pentru a sufla în carcasă, va reduce semnificativ timpul necesar pentru a se aclimatiza la noul mediu.în schimb, un nivel de umiditate foarte scăzut favorizează acumularea de electricitate statică, ceea ce poate duce la oprirea spontană a computerelor atunci când apar descărcări. În afară de funcția neregulată falsă, descărcările electrostatice pot provoca defecțiuni dielectrice în dispozitivele cu stare solidă, ducând la deteriorarea ireversibilă., Centrele de date monitorizează adesea nivelurile relative de umiditate din aceste motive.umiditatea ridicată poate avea adesea un efect negativ asupra capacității instalațiilor chimice și a rafinăriilor care utilizează cuptoare ca parte a anumitor procese (de exemplu, reformarea aburului, procesele de acid sulfuric umed). De exemplu, deoarece umiditatea reduce concentrațiile de oxigen ambiental (aerul uscat este de obicei 20,9% oxigen, dar la 100% umiditate relativă aerul este de 20,4% oxigen), ventilatoarele de gaze arse trebuie să ia aer la o rată mai mare decât ar fi altfel necesar pentru a menține aceeași rată de ardere.,umiditatea ridicată în cuptor, reprezentată de o temperatură ridicată a bulbului umed, crește conductivitatea termică a aerului din jurul articolului copt, ceea ce duce la un proces de coacere mai rapid sau chiar la ardere. În schimb, umiditatea scăzută încetinește procesul de coacere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *