平衡蒸気 プレッシャー 湿潤空気中の液面上の水の蒸気圧 ([latex]p^*_{H_2O,a}[/latex]) は、純水面上の平衡蒸気圧 ([latex]p^*_{H_2O}[/latex]) よりわずかに大きい。この差は、温度と湿潤空気の圧力に依存する水蒸気増強係数 [latex]f_w[/latex] によって定量化される。関係式は [latex]p^*_{H_2O,a} = f_w(T, p_{ms}) cdot p^*_{H_2O}[/latex] である。

(画像はイメージです)
平衡蒸気 プレッシャー 湿潤空気中の液面上の水の蒸気圧 ([latex]p^*_{H_2O,a}[/latex]) は、純水面上の平衡蒸気圧 ([latex]p^*_{H_2O}[/latex]) よりわずかに大きい。この差は、温度と湿潤空気の圧力に依存する水蒸気増強係数 [latex]f_w[/latex] によって定量化される。関係式は [latex]p^*_{H_2O,a} = f_w(T, p_{ms}) cdot p^*_{H_2O}[/latex] である。
増強係数は、湿潤空気の非理想的な挙動を考慮に入れたものです。純粋な水蒸気系では、分子同士のみが相互作用します。湿潤空気では、水分子は窒素、酸素、その他の構成ガスの分子とも相互作用します。これらの相互作用により、水蒸気の化学ポテンシャルがわずかに変化し、同じ温度の純粋な系と比較して飽和蒸気圧がわずかに上昇します。この効果は一般的に小さく、増強係数[latex]f_w[/latex]は1.00に近い値になります。例えば、海面気圧と20℃では、この係数は約1.004です。
しかし、国家計量機関や精密機器の校正など、高い精度が求められる用途では、この補正は不可欠です。[latex]f_w[/latex]の値は全圧とともに増加し、温度とともに減少します。この補正係数を計算するために、多くの場合、広範な実験データに基づいたさまざまな経験式が開発されています。高精度計算でこの係数を無視すると、特に高圧および低温の場合には、相対湿度の決定に誤差が生じる可能性があります。これは、高度な乾湿計学および熱力学において、微妙ではあるものの重要な概念です。
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蒸気圧増強係数
(日付が不明または関連性がない場合、例えば「流体力学」などでは、その注目すべき出現時期の概算値が提示されます。)
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