science >> Wetenschap >  >> Chemie

Waarom hebben luchtvochtigheid en windsnelheid invloed op verdamping?

Verdamping vindt plaats wanneer water van zijn vloeibare vorm in zijn dampvorm verandert. Op deze manier wordt water overgedragen van zowel het land als de watermassa naar de atmosfeer. Ongeveer 80 procent van de verdamping vindt plaats over de oceanen, waarbij het saldo plaatsvindt over binnenwateren, plantoppervlakken en op het land. Zowel de luchtvochtigheid als de windsnelheid beïnvloeden de verdampingssnelheid.
Windsnelheid

De snelheid waarmee lucht over het wateroppervlak stroomt, beïnvloedt de snelheid waarmee het water verdampt. Terwijl de wind waait, veegt het luchtdeeltjes in de lucht weg die zich in de lucht bevinden. De luchtvochtigheid in het gebied van deze verdamping is verminderd, waardoor meer watermoleculen in de lucht kunnen verdwijnen. Wind kan de dampdruk ook veranderen door lucht snel rond te bewegen, waardoor deze uitzet. Dit proces creëert ruimte voor extra waterdamp en verdamping zal blijven plaatsvinden terwijl de wind waait.
Relatieve vochtigheid

Relatieve vochtigheid verwijst naar de hoeveelheid water in de lucht, als een fractie van de totale hoeveelheid de lucht kan vasthouden wanneer deze verzadigd is. Zodra de lucht een relatieve luchtvochtigheid van 100 procent bereikt, kan deze geen water meer vasthouden, dat vervolgens uit de atmosfeer condenseert. De hoeveelheid luchtvochtigheid in de lucht is rechtstreeks van invloed op de snelheid waarmee water zal verdampen. Waterdamp in de lucht varieert daarom aanzienlijk per locatie.
Gedeeltelijke druk

Gedeeltelijke druk beïnvloedt de effecten van windsnelheid en relatieve vochtigheid op verdamping. De partiële waterdruk in de lucht heeft betrekking op de hoeveelheid water die zich in de lucht bevindt. Wanneer een watermolecule die terugkeert naar water een watermolecule vervangt die verdampt, stopt de verdamping, ongeacht wind of relatieve vochtigheid.
Oppervlakte en temperatuur

Temperatuur en de oppervlakte van het water beïnvloeden ook de effecten van windsnelheid en relatieve vochtigheid. Watermoleculen worden meer blootgesteld aan lucht en meer beïnvloed door windsnelheid en relatieve vochtigheid, hoe meer een waterlichaam zich verspreidt. Watertemperatuur beïnvloedt hoe snel de waterdeeltjes bewegen. Een watermolecule die zeer snel beweegt, is meer kans om van het wateroppervlak in de lucht te barsten. Lucht is een gas en zet uit bij hogere temperaturen. Warme lucht kan daarom meer water vasthouden dan koude lucht