Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:



Samankaltaiset tiedostot
Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

, voidaan myös käyttää likimäärälauseketta

= 1 kg J kg 1 1 kg 8, J mol 1 K 1 373,15 K kg mol 1 1 kg Pa

KOSTEUS. Visamäentie 35 B HML

4 Aineen olomuodot. 4.2 Höyrystyminen POHDI JA ETSI

10B16A. LÄMPÖLAAJENEMINEN JA ILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ]

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset

m h = Q l h 8380 J = J kg 1 0, kg Muodostuneen höyryn osuus alkuperäisestä vesimäärästä on m h m 0,200 kg = 0,

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie VANTAA 567/

Puu luovuttaa (desorptio) ilmaan kosteutta ja sitoo (adsorptio) ilmasta kosteutta.

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt

P = kv. (a) Kaasun lämpötila saadaan ideaalikaasun tilanyhtälön avulla, PV = nrt

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI. Työ A Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus:

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

1. Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (1/V)(dV/dT) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (1/V)(dV/dp) T.

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio

1. Yksiulotteisen harmonisen oskillaattorin energiatilat saadaan lausekkeesta

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto

Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016

TUNTEMATON KAASU. TARINA 1 Lue etukäteen argonin käyttötarkoituksista Jenni Västinsalon kandidaattitutkielmasta sivut Saa lukea myös kokonaan!

PL , Laskutus / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus:

Kosteusmittausten haasteet

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/

Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011

TERMODYNAMIIKAN KURSSIN FYS 2 KURS- SIKOKEEN RATKAISUT

= 84. Todennäköisin partitio on partitio k = 6,

MOOLIMASSA. Vedyllä on yksi atomi, joten Vedyn moolimassa M(H) = 1* g/mol = g/mol. ATOMIMASSAT TAULUKKO

KIINTEÄN AINEEN JA NESTEEN TILANYHTÄLÖT

b) Laske prosentteina, paljonko sydämen keskimääräinen teho muuttuu suhteessa tilanteeseen ennen saunomista. Käytä laskussa SI-yksiköitä.

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus:

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE Risto Mikkonen

Luvun 12 laskuesimerkit

Luento 9 Kemiallinen tasapaino CHEM-A1250

TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) TEHTÄVÄ 2

Osio 1. Laskutehtävät

Hydrologia. Säteilyn jako aallonpituuden avulla

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

Bensiiniä voidaan pitää hiilivetynä C8H18, jonka tiheys (NTP) on 0,703 g/ml ja palamislämpö H = kj/mol

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

Kaasu Neste Kiinteä aine Plasma

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

S , Fysiikka III (S) I välikoe Malliratkaisut


Molaariset ominaislämpökapasiteetit

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Ainemäärien suhteista laskujen kautta aineiden määriin

Ekvipartitioperiaatteen mukaisesti jokaiseen efektiiviseen vapausasteeseen liittyy (1 / 2)kT energiaa molekyyliä kohden.

Teddy 1. välikoe kevät 2008

TEHTÄVIEN RATKAISUT N = 1,40 N -- 0,84 N = 0,56 N. F 1 = p 1 A = ρgh 1 A. F 2 = p 2 A = ρgh 2 A

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä

Oppikirjan tehtävien ratkaisut

Sääilmiöt tapahtuvat ilmakehän alimmassa kerroksessa, troposfäärissä (0- noin 15 km).

Reaktiosarjat

KARTOITUSRAPORTTI. Seurantaraportti Valkoisenlähteentie Vantaa 86/

η = = = 1, S , Fysiikka III (Sf) 2. välikoe

VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö

PAINOPISTE JA MASSAKESKIPISTE

Kosteusmittausyksiköt

Lasku- ja huolimattomuusvirheet - ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p.

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Termiikin ennustaminen radioluotauksista. Heikki Pohjola ja Kristian Roine

Algebran ja Geometrian laskukokoelma

Erilaisia entalpian muutoksia

a) Oletetaan, että happi on ideaalikaasu. Säiliön seinämiin osuvien hiukkasten lukumäärä saadaan molekyylivuon lausekkeesta = kaava (1p) dta n =

KOSTEUSKARTOITUS. Ruusuvuoren koulu Kisatie Vantaa 1/5. Työnumero: Scan-Clean Oy Y-tunnus:

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos

Erilaisia entalpian muutoksia

Kaasu 2-atominen. Rotaatio ja translaatiovapausasteet virittyneet (f=5) c. 5 Ideaalikaasun tilanyhtälöstä saadaan kaasun moolimäärä: 3

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin.

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta Insinöörivalinnan kemian koe MALLIRATKAISUT

ln2, missä ν = 1mol. ja lopuksi kaasun saama lämpömäärä I pääsäännön perusteella.

Ennakoiva Laadunohjaus 2016 Kosteudenhallinta. Vaasa Tapani Hahtokari

Integroimalla ja käyttämällä lopuksi tilanyhtälöä saadaan T ( ) ( ) H 5,0 10 J + 2,0 10 0,50 1,0 10 0,80 Pa m 70 kj

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

V T p pv T pv T. V p V p p V p p. V p p V p

Laskun vaiheet ja matemaattiset mallit

vetyteknologia Polttokennon termodynamiikkaa 1 DEE Risto Mikkonen

1. van der Waalsin tilanyhtälö: 2 V m RT. + b2. ja C = b2. Kun T = 273 K niin B = cm 3 /mol ja C = 1200 cm 6 mol 2

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti

Keski-Suomen fysiikkakilpailu

Transkriptio:

ILMANKOSTEUS Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Veden määrä voidaan ilmoittaa höyryn tiheyden avulla. Veden osatiheys tarkoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massaa tilavuusyksikköä kohti. Vesihöyryä voi olla ilmassa vain tietty enimmäismäärä, jonka suuruus riippuu ilman lämpötilasta. Vesihöyryn sanotaan tällöin olevan kylläistä. Kylläinen höyry on dynaamisessa tasapainotilassa, jossa höyrystyminen ja tiivistyminen ovat yhtä runsasta. Tällaisessa tilassa olevaa höyryä sanotaan siis kylläiseksi höyryksi ja vallitsevaa höyryn painetta kylläisen höyryn paineeksi. Kylläisen vesihöyryn paine eri lämpötiloissa on esitetty taulukossa (ks. MAOL s. 80 (80)). Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella: missä h % hö ä hö.äö. Ilman suhteellinen kosteus voidaan laskea myös toisella tavalla; ilman absoluuttisen kosteuden X ja kyseistä lämpötilaa vastaavan maksimikosteuden Xmax osamääränä, joka ilmoitetaan usein prosentteina; % Ilman absoluuttinen kosteus X tarkoittaa ilman todellista vesihöyryn tiheyttä. Se siis ilmoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massan tilavuusyksikköä kohti. Tiettyä lämpötilaa vastaava maksimikosteus Xmax kertoo vesihöyryn suurimman mahdollisen massan tilavuusyksikköä kohden. Maksimikosteus Xmax on siis vesihöyryn suurin mahdollinen tiheys ilmassa. Maksimikosteus Xmax riippuu lämpötilasta. Jos ilman kosteus on 100 %, niin ilma on vesihöyryn kyllästämä. Ilma sisältää maksimimäärän vettä ja esimerkiksi avoimesta astiasta ei haihdu vettä ilmaan. Saunassa ilmankosteus voi olla 100 %. Löylyä heitettäessä vettä tiivistyy iholle ja ikkunoihin. Asunnoissa suhteellisen kosteuden tulisi olla noin 40 % - 55 %. (Lehto-Luoma: Fysiikka 3: Lämpö ja energia, Tammi, 5-9. uudistettu painos 2002, s. 65-67, 71).

Jos ilman lämpötila laskee, ilman suurin mahdollinen kosteus pienenee. Jos ilman lämpötila laskee niin paljon, että tätä lämpötilaa vastaava kylläisen vesihöyryn paine (ks. MAOL s. 80(80)) on yhtä suuri kuin ilmassa olevan vesihöyryn osapaine, vesihöyry alkaa tiivistyä vedeksi. Tätä lämpötilaa kutsutaan kastepisteeksi. Kun lämpötila laskee kastepisteen alapuolelle, (näkymättömän) vesihöyryn tiivistyminen vedeksi jatkuu. Silloin maan pinnalla näkyy usein sumua, ja kastepisaroita tiivistyy ruohoon. Jos huoneen lämpötila laskee kastepisteen alapuolelle, kosteus tiivistyy ikkunoihin ja tekstiileihin, ja huonekalut tuntuvat kosteilta. Mikäli kastepiste on sulamispistettä alempi, esimerkiksi ruohoon muodostuu jäähileitä. Auton ikkunoihin voi muodostua silloin jäätä. Ilmiötä, jossa vesihöyry muuttuu kiinteäksi (jääksi), kutsutaan härmistymiseksi. Kosteustaulukko. Suhteellinen kosteus (%) -liian kostea-... 100 - puu mätänee 90 - vilun tunne 80 - maalit lohkeilevat 70 - soittimet epävireessä -sopiva kosteus-... 60 50 40 35 -liian kuiva-... 30 - kurkku aamuisin kipeä 20 10 - huonekalut rapistuvat 0 Astmaattisten ja allergisten ihmisten ja varsinkin pienten lasten terveydelle ilman suhteellisella kosteudella on suuri merkitys. Huoneilman suhteellinen kosteus vaikuttaa myös kotieläinten terveyteen ja kasvien sekä soittimien kuntoon.

TEHTÄVIÄ: Teht. 1. Asuinhuoneessa on kosteusmittarin mukaan suhteellinen kosteus 52 %. Huoneen lämpötila on 21 o C ja tilavuus 48 m 3. Laske a) huoneilman vesihöyryn osapaine b) vesihöyryn osatiheys ilmassa. c) Kuinka paljon (g) huoneilmassa on vettä? Teht. 2. Tehtävän 1 asuinhuoneessa on kosteusmittarin mukaan suhteellinen kosteus 52 %, huoneen lämpötila on 21 o C ja tilavuus 48 m 3. Kastepiste on lämpötila, jossa vesihöyry alkaa tiivistyä vedeksi. Määritä asuinhuoneen kastepiste. Teht. 3. Työpöytäsi vieressä oleva kosteusmittari osoittaa suhteellisen kosteuden arvoa 39 %. Huoneen lämpötila on 21 o C. a) Laske huoneilman vesihöyryn osapaine. b) Määritä kastepisteen arvo. Teht. 4. Huoneilman lämpötila on 19 o C ja suhteellinen kosteus 49 %. Laske a) huoneilman vesihöyryn osapaine b) veden osatiheys ilmassa. c) Kuinka paljon (g) huoneilmassa on vettä? Huoneen tilavuus on 52 m 3. d) Kuinka suuri on huoneilman kastepiste? Teht. 5. Huoneen ilman suhteellinen kosteus on 60 % ja lämpötila 21 o C. a) Kuinka suuri on absoluuttinen kosteus? b) Kuinka paljon ilmassa on vettä, jos huoneen tilavuus on 36 m 3? Teht. 6. Määritä kastepisteen suuruus tehtävän 5 tapauksessa. Teht. 7. Ilman lämpötila on 20 o C ja suhteellinen kosteus 59 %. a) Kuinka suuri on absoluuttinen kosteus? b) Mikä on kastepiste? Teht. 8. Luokkahuoneen tilavuus on 180 m 3 ja sen sisältämän ilman lämpötila 24 o C sekä suhteellinen kosteus 48 %. Mikä on luokkahuoneen sisältämän vesihöyryn massa?

RATKAISUT TEHTÄVIIN 1-8. Teht. 1. Asuinhuoneessa on kosteusmittarin mukaan suhteellinen kosteus 52 %. Huoneen lämpötila on 21 o C ja tilavuus 48 m 3. Laske a) huoneilman vesihöyryn osapaine b) vesihöyryn osatiheys ilmassa. c) Kuinka paljon (g) huoneilmassa on vettä? Teht. 1. Ratkaisu: 0,52 T (21 + 273,15)K 294,15 K V 48 m 3 Taulukosta (MAOL s. 80(80)) nähdään, että kylläisen vesihöyryn paine lämpötilassa 21 o C on 24,86. Ilman suhteellinen kosteus on, josta saadaan huoneilman vesihöyryn osapaine 0,52 24,86 12,9271 13. V: Huoneilman vesihöyryn osapaine on 13 mbar. b) Vesihöyryn osatiheys ilmassa on Ilmassa olevan vesihöyryn massa m (g) on, (MAOL s. 130-131 (126-127)) missä äää. h. Veden H2O moolimassa on Mv (2 1,008 + 16,00) g/mol 18,0 g/mol. Vedyn H suhteellinen atomimassa on 1,008 ja hapen O suhteellinen atomimassa 16,00. (ks. hapen ja vedyn suhteelliset atomimassat; MAOL s. 169, 171 (161, 163)). Oletetaan, että kaasujen yleinen tilanyhtälö on voimassa. Kaasujen yleisestä tilanyhtälöstä saadaan vesihöyryn ainemäärä, missä on a)-kohdassa laskettu huoneilman vesihöyryn osapaine. Vesihöyryn massa. Vesihöyryn osatiheys on,,,, 0,01293 18,0 1000 0,08314510 294,15 9,51624 10 Vesihöyryn osatiheys ilmassa on 9,5 10 9,5 10.

c) Huoneilmassa olevan veden massa on 9,516 48 457 460 g. Yksikkötarkastelu: Vesihöyryn osatiheys on. Oikein. Teht. 2. Tehtävän 1 asuinhuoneessa on kosteusmittarin mukaan suhteellinen kosteus 52 %, huoneen lämpötila on 21 o C ja tilavuus 48 m 3. Kastepiste on lämpötila, jossa vesihöyry alkaa tiivistyä vedeksi. Määritä asuinhuoneen kastepiste. Teht. 2. Ratkaisu: Tehtävässä 1 laskettiin asuinhuoneen vesihöyryn osapaineeksi 12,93 13. Huoneen lämpötilan on laskettava niin alas, että tätä lämpötilaa vastaava kylläisen vesihöyryn paine on 12,9 mbar 13 mbar. Kastepiste on tätä kylläisen höyryn painetta vastaava lämpötila, joka taulukon (MAOL s. 80(80)) mukaan on noin 11 o C. V: kastepiste on 11 o C. Teht. 3. Työpöytäsi vieressä oleva kosteusmittari osoittaa suhteellisen kosteuden arvoa 39 %. Huoneen lämpötila on 21 o C. a) Laske huoneilman vesihöyryn osapaine. b) Määritä kastepisteen arvo. Teht. 3. Ratkaisu: a) Ilman suhteellinen kosteus 0,39 ja lämpötila t 21 o C. Kylläisen vesihöyryn paine taulukkokirjan (MAOL s. 80(80)) mukaan tässä lämpötilassa on 24,86. Ilman suhteellinen kosteus on josta saadaan huoneilman vesihöyryn osapaine 0,39 24,86 9,6954 9,7. V: Huoneilman vesihöyryn osapaine on 9,7 mbar., b) Jos ilman lämpötila laskee niin paljon, että tätä lämpötilaa vastaava kylläisen vesihöyryn paine (taulukosta) on yhtä suuri kuin ilmassa olevan vesihöyryn osapaine eli a)-kohdan perusteella pv 9,7 mbar, niin vesihöyry alkaa tiivistyä vedeksi. Lämpötilaa, jossa tämä tapahtuu, sanotaan kastepisteeksi. Vesihöyryn osapainetta pv 9,7 mbar 10 mbar vastaa taulukon mukaan (MAOL s. 80(80)) lämpötila 7 o C. V: kastepiste on 7 o C.

Teht. 4. Huoneilman lämpötila on 19 o C ja suhteellinen kosteus 49 %. Laske a) huoneilman vesihöyryn osapaine b) veden osatiheys ilmassa. c) Kuinka paljon (g) huoneilmassa on vettä? Huoneen tilavuus on 52 m 3. d) Kuinka suuri on huoneilman kastepiste? Teht. 4. Ratkaisu: 0,49 T (19 + 273,15)K 292,15 K V 52 m 3 Taulukosta (MAOL s. 80(80)) nähdään, että kylläisen vesihöyryn paine lämpötilassa 19 o C on 21,96. Ilman suhteellinen kosteus on, josta saadaan huoneilman vesihöyryn osapaine 0,49 21,96 10,7604 11. V: Huoneilman vesihöyryn osapaine on 11 mbar. b) Vesihöyryn osatiheys ilmassa on Ilmassa olevan vesihöyryn massa m (g) on, (MAOL s. 138-139 (130-131)) missä äää. h. Veden H2O moolimassa on Mv (2 1,008 + 16,00) g/mol 18,0 g/mol. (ks. hapen ja vedyn suhteelliset atomimassat; MAOL s. 169, 171 (161, 163)). Oletetaan, että kaasujen yleinen tilanyhtälö on voimassa. Kaasujen yleisestä tilanyhtälöstä saadaan vesihöyryn ainemäärä, missä on a)-kohdassa laskettu huoneilman vesihöyryn osapaine. Vesihöyryn massa. Vesihöyryn osatiheys on,,,, 0,08314510 0,0107604 18,0 1000 292,15 7,97367 10 Vesihöyryn osatiheys ilmassa on 8,0 10 8,0 10.

c) Huoneilmassa olevan veden massa on 7,9737 52 414,6 415g. d) Kastepisteessä kylläisen vesihöyryn paine on yhtä suuri kuin vesihöyryn osapaine 10,76. Taulukosta (MAOL s. 80(80)) nähdään, että tätä vesihöyryn osapainetta 10,76 vastaava lämpötila on 8 o C. V: kastepiste on 8 o C. Teht. 5. Huoneen ilman suhteellinen kosteus on 60 % ja lämpötila 21 o C. a) Kuinka suuri on absoluuttinen kosteus? b) Kuinka paljon ilmassa on vettä, jos huoneen tilavuus on 36 m 3? Teht. 5. Ratkaisu: a) Ilman suhteellinen kosteus on absoluuttisen kosteuden X ja maksimikosteuden Xmax osamäärä;. Absoluuttinen kosteus ratkaistaan tästä suhteellisen kosteuden yhtälöstä, jolloin saadaan. Taulukon mukaan (MAOL s. 80(80)) 21 o C:n lämpötilassa maksimikosteus ( kylläisen vesihöyryn tiheys) on Xmax 18,33 g/m 3. Sijoittamalla lukuarvot saadaan absoluuttiseksi kosteudeksi 0,60 18,33 10,998. V: 11 b) Huoneilmassa olevan veden massa m saadaan tiheyden ja tilavuuden tulona (m ρv) eli tehtävän merkinnöillä m X V 10,998 g/m 3 36 m 3 396 g m 400 g. Teht. 6. Määritä kastepisteen suuruus tehtävän 5 tapauksessa. Teht. 6. Ratkaisu: Edellisessä tehtävässä saatiin huoneen ilman absoluuttiseksi kosteudeksi 11 g/m 3. Katsotaan taulukosta (MAOL s. 80(80)), missä lämpötilassa se on maksimikosteus. Taulukon mukaan lämpötilassa 12 o C kylläisen vesihöyryn tiheys on 10,66 g/m 3. V: Kastepiste on siis noin 12 o C.

Teht. 7. Ilman lämpötila on 20 o C ja suhteellinen kosteus 59 %. a) Kuinka suuri on absoluuttinen kosteus? b) Mikä on kastepiste? Teht. 7. Ratkaisu: a) Suhteellinen kosteus on, missä X absoluuttinen kosteus ja Xmax maksimikosteus. Absoluuttinen kosteus on siten Taulukon mukaan lämpötilaa 20 o C vastaa kylläisen vesihöyryn tiheys, joka on maksimikosteus Xmax 17,29 g/m 3. Absoluuttiseksi kosteudeksi saadaan näin ollen 0,59 17,29 10,201. V: Absoluuttinen kosteus on X 10 g/m 3. b) Absoluuttisen kosteuden arvoa eli kylläisen vesihöyryn tiheyttä 10,2 g/m 3 vastaa taulukon mukaan (MAOL s. 80(80)) lämpötila, joka on noin 11 o C. V: Kastepiste on noin 11 o C. Teht. 8. Luokkahuoneen tilavuus on 180 m 3 ja sen sisältämän ilman lämpötila 24 o C sekä suhteellinen kosteus 48 %. Mikä on luokkahuoneen sisältämän vesihöyryn massa? Teht. 8. Ratkaisu: Sovelletaan vesihöyryyn kaasujen yleistä tilanyhtälöä pv nrt. Kylläisen vesihöyryn paine lämpötilassa 24 o C on 29,82 mbar (MAOL s. 80(80)). Ilman suhteellinen kosteus on, josta saadaan huoneilman vesihöyryn osapaine 0,48 29,82 14,3136. 14,3136 10 14,3136 10 10 14,3136 10. 1,43136 10. Lämpötila on kaasujen yleisessä tilanyhtälössä eli ideaalikaasujen tilanyhtälössä ilmoitettava aina kelvineinä (K): T (24 + 273,15)K 297,15 K. Kaasujen yleisen tilanyhtälön mukaan RT (*) jossa vesihöyryn ainemäärä on veden massa m (g) jaettuna veden moolimassalla (ks. MAOL s. 138-139 (130-131)). äää. Veden H2O moolimassa on Mv (2 1,008 + 16,00) g/mol 18,0 g/mol. Vedyn H suhteellinen atomimassa on 1,008 ja hapen O suhteellinen atomimassa 16,00. (ks. hapen ja vedyn suhteelliset atomimassat; MAOL s. 169, 171 (161, 163)).

Sijoitetaan ainemäärän lauseke kaasujen yleiseen tilanyhtälöön (*), jolloin saadaan, josta ratkaistaan vesihöyryn massa m; 18,0 1,43136 10 180 m 8,314510 297,15 18,0 1,43136 10 180 m 8,314510 297,15 1877 1900. : Luokkahuoneen sisältämän vesihöyryn massa on 1,9 kg. Yksikkötarkastelu. [ ]. Oikein.