门窗结露的原因
结露的条件是空气具有一定的湿度,空气的温度高于结露物体表面的温度,并且结露物体表面的温度低于露点。结露存在的现象很普遍,比如温室大棚、冷水管道、建筑墙壁、汽车玻璃、空调机、空气压缩机、冬季使用的摄像机、眼镜等都会产生结露现象。具体我们行业的门窗结露问题就是门窗幕墙的保温性能不好,或者是门窗幕墙的收边收口保温性能不好,使室内较热的湿空气遇到较冷(达到露点温度)的门窗幕墙的内表面,水蒸气就会在门窗幕墙的内表面上结晶成水滴,形成结露;当门窗幕墙的内表面温度低于00 C时便形成结霜。
湿度(humidity):在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的湿度为相对湿度,%rh表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。
绝对湿度(Absolute humidity):单位体积(1m3)的气体中含有水蒸气的质量(g)。表示∶D=g/m3 。但是,即使水蒸气量相同,由于温度和压力的变化气体体积也要发生变化,即绝对湿度D发生变化。
相对湿度(Relative humidity):气体中的水蒸气压(e)与其气体的饱和水蒸气压(es)的比/用百分比表示。表示∶rh=e/es×100% 。但是,温度和压力的变化导致饱和水蒸气压的变化,rh也将随之而变化。
湿度表示空气中水汽的含量或干湿程度,在气象观测中常用水汽压、相对湿度和露点温度三种物理量表示。
水汽压(e)是水汽在大气总压力中的分压力。它表示了空气中水汽的绝对含量的大小,以毫帕为单位。空气吸收水汽有一定限量,达到了限量就不再吸收,这个限量叫“饱和点”。空气中水汽达到饱和点时的水汽压,称为饱和水汽压(或称最大水汽张力)。饱和水汽压是温度的函数,随温度升高而增大。在同一温度下,纯冰面上的饱和水汽压要小于纯水面上的饱和水汽压。
相对湿度的大小能直接表示空气距离饱和的相对程度。空气完全干燥时,相对湿度为零。相对湿度越小,表示当时空气越干燥。当相对湿度接近于100%时,表示空气很潮湿,越接近于饱和。
环境温度 (environmental temperature):表示环境冷热程度的物理量。
测量方法 常用的环境温度测量方法有三种:
1.干球温度法:在温度计的水银球不加任何包被的情况下进行测量。测出的温度是大气温度,俗称气温。
2.湿球温度法:用湿棉纱把温度计的水银球包起来进行测量。测出的温度是大气湿度饱和情况下的温度。
干球温度与湿球温度的差值可反映出环境的湿度。湿球温度与气温和水汽压力(分压)之间的关系为:
he(pw-pa)=hc(Ta-Tw)。
式中he为热蒸发系数;pw为湿球温度下的饱和水汽分压(湿球表面的水汽压力);pa为周围环境中的水汽分压;hc为热对流系数;Ta为干球温度(气温);Tw为湿球温度。
3.黑球温度法:将温度计的水银球放入一个直径为15cm外涂黑色的空心铜球的中心进行温度测量。这种温度计又称黑球温度计或铜球温度计。黑球温度(Tg)可以反映环境的热辐射情况,其关系为:
Tg=(hc Ta+hr Tr)/(hc+hr)
式中Tr为平均辐射温度;hr为热辐射系数。
这三种温度所反映的环境温度性质是不同的,所以在表示环境温度时必须说明所采用的测量方法。
辐射温度(radiation temperature):如果实际物体的总辐射出射度(包括全部波长)与某一温度绝对黑体的总辐射出射度相等,则黑体的温度称为该物体的辐射温度。根据斯忒藩-玻尔兹曼定律,绝对黑体的辐射出射度与热力学温度的4次方成正比,由此可确定物体的辐射温度。由于一般物体都不是黑体,其发射率总是小于1的正数,故物体的辐射温度总是小于物体的实际温度,物体的发射率越小,其实际温度与辐射温度的偏离就越大。
黑体(black body):任何物体都具有不断辐射、吸收、发射电磁波的本领。辐射出去的电磁波在各个波段是不同的,也就是具有一定的谱分布。这种谱分布与物体本身的特性及其温度有关,因而被称之为热辐射。为了研究不依赖于物质具体物性的热辐射规律,物理学家们定义了一种理想物体——黑体(black body),以此作为热辐射研究的标准物体。 所谓黑体是指入射的电磁波全部被吸收,既没有反射,也没有透射(当然黑体仍然要向外辐射)。显然自然界不存在真正的黑体,但许多地物是较好的黑体近似(在某些波段上)。
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