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Fator de aumento da pressão de vapor

1980
Higrômetro de alta precisão em laboratório para medir fatores de aumento da pressão de vapor.

(Imagem gerada apenas para fins ilustrativos)

O vapor em equilíbrio pressão A pressão de vapor de água sobre uma superfície líquida em ar úmido ([latex]p^*_{H_2O,a}[/latex]) é ligeiramente maior que a pressão de vapor de equilíbrio sobre uma superfície de água pura ([latex]p^*_{H_2O}[/latex]). Essa diferença é quantificada pelo fator de intensificação do vapor de água, [latex]f_w[/latex], que depende da temperatura e da pressão do ar úmido. A relação é [latex]p^*_{H_2O,a} = f_w(T, p_{ms}) cdot p^*_{H_2O}[/latex].

O fator de intensificação leva em conta o comportamento não ideal do ar úmido. Em um sistema de vapor de água puro, as moléculas interagem apenas entre si. No ar úmido, as moléculas de água também interagem com moléculas de nitrogênio, oxigênio e outros gases constituintes. Essas interações alteram ligeiramente o potencial químico do vapor de água, levando a um pequeno aumento na pressão de vapor de saturação em comparação com um sistema puro à mesma temperatura. O efeito é geralmente pequeno, com o fator de intensificação [latex]f_w[/latex] próximo de 1,00. Por exemplo, à pressão ao nível do mar e a 20 °C, o fator é aproximadamente 1,004.

No entanto, para aplicações que exigem alta precisão, como em institutos nacionais de metrologia ou para a calibração de instrumentos de precisão, essa correção é essencial. O valor de [latex]f_w[/latex] aumenta com a pressão total e diminui com a temperatura. Diversas fórmulas empíricas foram desenvolvidas para calcular o fator de amplificação, frequentemente baseadas em extensos dados experimentais. Ignorar esse fator em cálculos de alta precisão pode levar a erros na determinação da umidade relativa, particularmente em altas pressões e baixas temperaturas. Trata-se de um conceito sutil, porém importante, em psicrometria e termodinâmica avançadas.

UNESCO Nomenclature: 2212
Termodinâmica

Tipo

Sistema abstrato

Interrupção

Incremental

Uso

Nicho/Especializado

Precursores

  • Conceitos de energia livre de Gibbs e potencial químico
  • Lei de Dalton das pressões parciais
  • ideal gas law and its limitations
  • Efeito Poynting (efeito da pressão total sobre a pressão de vapor)
  • Desenvolvimento de manômetros e termômetros de precisão

Aplicações

  • Metrologia e calibração de alta precisão de higrômetros
  • fundamental thermodynamic and atmospheric modeling
  • processos de engenharia química que exigem controle preciso de umidade
  • Desenvolvimento de padrões para medição de umidade (por exemplo, pelo NIST)

Patentes:

NA

Ideias de Inovação Potencial

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Relacionado a: fator de amplificação, pressão de vapor, ar úmido, termodinâmica, gás não ideal, psicrometria, metrologia, calibração, saturação, efeito Poynting.

Contexto histórico

Fator de aumento da pressão de vapor

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

(Caso a data seja desconhecida ou irrelevante, por exemplo, "mecânica dos fluidos", é fornecida uma estimativa aproximada de seu surgimento notável)

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