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Facteur d'amélioration de la pression de vapeur

1980
Hygromètre de haute précision en laboratoire pour la mesure des facteurs d'augmentation de la pression de vapeur.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

La vapeur d'équilibre pression La pression de vapeur d'eau au-dessus d'une surface liquide dans l'air humide (p*H₂O,a) est légèrement supérieure à la pression de vapeur d'eau à l'équilibre au-dessus d'une surface d'eau pure (p*H₂O). Cette différence est quantifiée par le facteur d'amplification de la vapeur d'eau, fw, qui dépend de la température et de la pression de l'air humide. La relation est : p*H₂O,a = fw(T, pms) ⋅ p*H₂O.

Le facteur d'augmentation explique le comportement non idéal de l'air humide. Dans un système de vapeur d'eau pure, les molécules n'interagissent qu'entre elles. Dans l'air humide, les molécules d'eau interagissent également avec les molécules d'azote, d'oxygène et d'autres gaz constitutifs. Ces interactions modifient légèrement le potentiel chimique de la vapeur d'eau, ce qui entraîne une légère augmentation de la pression de vapeur saturante par rapport à un système pur à la même température. L'effet est généralement faible, le facteur d'augmentation [latex]f_w[/latex] étant proche de 1,00. Par exemple, à la pression du niveau de la mer et à 20°C, le facteur est d'environ 1,004.

Cependant, pour les applications nécessitant une grande précision, comme dans les instituts nationaux de métrologie ou pour l'étalonnage d'instruments de précision, cette correction est essentielle. La valeur de [latex]f_w[/latex] augmente avec la pression totale et diminue avec la température. Diverses formules empiriques ont été développées pour calculer le facteur d'augmentation, souvent sur la base de nombreuses données expérimentales. Ignorer ce facteur dans les calculs de haute précision peut conduire à des erreurs dans la détermination de l'humidité relative, en particulier à haute pression et à basse température. Il s'agit d'un concept subtil mais important en psychrométrie avancée et en thermodynamique.

UNESCO Nomenclature: 2212
– Thermodynamique

Taper

Système abstrait

Perturbation

Incrémentale

Usage

Créneau/spécialité

Précurseurs

  • Concepts de l'énergie libre de Gibbs et du potentiel chimique
  • Loi de Dalton sur les pressions partielles
  • loi des gaz parfaits et ses limites
  • Effet Poynting (effet de la pression totale sur la pression de vapeur)
  • développement de manomètres et de thermomètres de précision

Applications

  • métrologie de haute précision et étalonnage des hygromètres
  • modélisation thermodynamique et atmosphérique fondamentale
  • procédés de génie chimique nécessitant un contrôle précis de l'humidité
  • élaboration de normes pour la mesure de l'humidité (par exemple, par le NIST)

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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Voir aussi : facteur d'augmentation, pression de vapeur, air humide, thermodynamique, gaz non idéal, psychrométrie, métrologie, étalonnage, saturation, effet de poynting.

Contexte historique

Facteur d'amélioration de la pression de vapeur

1974-11-15
1980
1980
1980
1984
1985
1986
1970
1975
1980
1980
1980
1984
1986
1986

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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