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Die Luftfeuchtigkeit oder Luftfeuchte ist der Gewichtsanteil des gasformigen Wasserdampfs in Luft In der Luft schwebendes flussiges Wasser zum Beispiel Regentropfen Nebeltropfchen oder Eis zum Beispiel Schneekristalle werden der Luftfeuchtigkeit folglich nicht zugerechnet Die Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Kenngrosse fur zahlreiche technische und meteorologische Vorgange fur viele Lebensvorgange bei Lebewesen sowie fur Gesundheit und Behaglichkeit der Menschen 1 In Abhangigkeit von Temperatur und Druck kann ein gegebenes Luftvolumen nur eine gewisse Hochstmenge Wasserdampf enthalten Die relative Luftfeuchtigkeit die das gelaufigste Mass fur die Luftfeuchtigkeit ist betragt dann 100 Allgemein gibt die relative Luftfeuchtigkeit ausgedruckt in Prozent das Gewichtsverhaltnis des momentanen Wasserdampfgehalts zu dem Wasserdampfgehalt an der fur die aktuelle Temperatur und den aktuellen Druck maximal moglich ist Durch die Aufnahme von Wasserdampf wird die Luftdichte verringert da bei gleich bleibendem Gesamtdruck eine hinzugefugte Anzahl von H2O Molekulen dieselbe Anzahl von schwereren N2 und O2 Molekulen verdrangt 2 Inhaltsverzeichnis 1 Luftfeuchtigkeit 2 Allgemeines 3 Physikalische Grundlagen 3 1 Verdunstung und Kondensation 3 2 Sattigung 3 3 Ubersattigung 3 4 Teilsattigung 4 Abhangigkeit der Sattigungskonzentration von Umgebungseinflussen 4 1 Temperatur 4 2 Druck 4 3 Aggregatzustande des Wassers 4 4 Reinheit des Wassers 4 5 Oberflachenkrummung des Wassers 5 Feuchtigkeitsmasse 5 1 Absolute Luftfeuchtigkeit 5 2 Relative Luftfeuchtigkeit 5 3 Spezifische Luftfeuchtigkeit 5 4 Mischungsverhaltnis 5 5 Taupunkt 5 6 Feuchttemperatur 6 Messung 7 Variabilitat 7 1 Tagesgang 7 2 Jahresgang 7 3 Abhangigkeit von der Hohe 8 Bedeutung und Anwendungsbereiche 8 1 Alltag 8 2 Meteorologie Klimatologie und Hydrologie 8 3 Trocknung 8 4 Biologie 8 5 Gesundheit 8 5 1 Ursachen und gesundheitliche Risiken bei zu geringer Luftfeuchtigkeit 8 5 2 Gesundheitliche Risiken bei zu hoher Luftfeuchtigkeit 8 6 Land und Forstwirtschaft 8 7 Lagerhaltung und Produktion 8 8 Aussenwande von Gebauden 8 9 Luft und Raumfahrt 8 10 Atemschutz 8 11 Warmeaustausch 9 Entfeuchten und Trocknen von Luft und Stoffen 10 Literatur 11 Weblinks 12 EinzelnachweiseLuftfeuchtigkeit BearbeitenAbsolute Luftfeuchtigkeit Ist die in einem bestimmten Luftvolumen V enthaltene Wasserdampfmasse mW Ubliche Einheit g m3 f m W V displaystyle f frac m mathrm W V nbsp Maximale Luftfeuchtigkeit Ist die bei einer bestimmten Temperatur maximal mogliche absolute Luftfeuchtigkeit fmax Sie wird erreicht wenn der Wasserdampfpartialdruck in der Luft so gross wie der Sattigungsdampfdruck des Wassers bei der entsprechenden Temperatur ist Bei diesem Zustand ist die relative Luftfeuchtigkeit 100 Ubliche Einheit g m3 Relative Luftfeuchtigkeit Ist das Verhaltnis der tatsachlich enthaltenen zur maximal moglichen Masse an Wasserdampf in der Luft oder anders ausgedruckt das Verhaltnis zwischen der absoluten Luftfeuchte und der maximalen Luftfeuchte Als Quotient zweier Grossen mit derselben Einheit ist dies eine Grosse der Dimension Zahl sie wird meistens in der Hilfsmasseinheit Prozent angegeben f f f m a x f f m a x 100 displaystyle varphi frac f f mathrm max frac f f mathrm max cdot 100 nbsp 3 Allgemeines Bearbeiten nbsp Kondensierender Wasserdampf als indirekter Nachweis fur die LuftfeuchtigkeitEin wasserdampffreies Luftgemisch bezeichnet man als trockene Luft Tabellen zur Zusammensetzung der Luft beziehen sich in der Regel auf trockene Luft da der Wasserdampfanteil feuchter Luft mit 0 bis 4 Volumenprozent vergleichsweise sehr stark schwankt Beeinflusst wird die Luftfeuchtigkeit vor allem durch die Verfugbarkeit von Wasser die Temperatur und den Grad der Durchmischung der Atmosphare Hohere Lufttemperaturen ermoglichen eine hohere Wasserdampfkonzentration in der Luft Bei sehr geringen Konzentrationen von Wasserdampf in der Luft bezeichnet man die Luftfeuchtigkeit auch als Spurenfeuchtigkeit bzw Spurenfeuchte 4 Physikalische Grundlagen BearbeitenVerdunstung und Kondensation Bearbeiten An einer freien Wasseroberflache die flussiges Wasser vom daruberliegenden Luftvolumen trennt treten stets einzelne Wassermolekule vom Wasservolumen in das Luftvolumen uber Im flussigen Wasser sind die Wassermolekule durch molekulare Krafte vor allem durch die Wasserstoffbruckenbindungen vergleichsweise stark aneinander gebunden wodurch sich der zusammenhangende Flussigkeitsverbund erst ausbilden kann Infolge ihrer thermischen Bewegung tragen die Wassermolekule jedoch jeweils gewisse Betrage an kinetischer Energie die um einen temperaturabhangigen Mittelwert herum streuen Maxwell Boltzmann Verteilung Ein kleiner Anteil von Wassermolekulen hat daher stets genugend thermische Energie um die Bindungskrafte der umgebenden Molekule zu uberwinden die Wasseroberflache zu verlassen und in das Luftvolumen uberzugehen also zu verdunsten Die Verdunstungsrate das ist die Menge an verdunstendem Wasser je Zeitspanne hangt vom Anteil derjenigen Molekule ab deren kinetische Energie die Bindungsenergie des Flussigkeitsverbundes uberschreitet und wird unter anderem von der herrschenden Temperatur bestimmt Umgekehrt treffen verdunstete Wassermolekule aus der Luft auch wieder auf die Wasseroberflache und konnen dort je nach ihrer kinetischen Energie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vom Molekulverbund eingefangen werden also kondensieren Die Kondensationsrate ist nur vom Partialdruck des Wasserdampfes in der Luft abhangig nicht aber von dem Anteil des Luftdrucks den die anderen Bestandteile der Luft liefern 5 Vier Grossen beeinflussen die Menge dieses Stoffaustauschs die Grosse der Oberflache Verwirbelungen erhohen diesen Wert im Vergleich zum ruhenden Wasser die Temperatur des Wassers die Temperatur der Luft und der Sattigungsgrad der Luft Sattigung Bearbeiten Betrachtet man einen Verdunstungsvorgang bei konstanter Temperatur und anfangs trockener Luft so stellt sich die der Temperatur entsprechende Verdunstungsrate ein wahrend die Kondensationsrate mangels Wassermolekulen in der Luft zunachst gleich null ist Die Verdunstungsrate ist also grosser als die Kondensationsrate und die Anzahl von Wassermolekulen in der Luft steigt daher an Damit wachst auch die Kondensationsrate und die Nettoverdunstung Verdunstungsrate minus Kondensationsrate beginnt zu sinken Die Dichte der Wassermolekule in der Luft und damit die Kondensationsrate steigen so lange an bis Kondensationsrate und Verdunstungsrate gleich sind pro Zeitspanne also ebenso viele Wassermolekule vom Wasser in die Luft ubertreten wie von der Luft ins Wasser Dann ist der Gleichgewichtszustand erreicht in dem die Nettoverdunstung null ist obwohl ein standiger Teilchenaustausch zwischen Luft und Wasser stattfindet Die im Gleichgewichtszustand vorliegende Konzentration von Wassermolekulen in der Luft ist die Sattigungs konzentration Steigt die Temperatur wird sich auch eine hohere Sattigungskonzentration einstellen da die nun ebenfalls erhohte Verdunstungsrate zur Erreichung eines neuen Gleichgewichts durch eine hohere Kondensationsrate wieder kompensiert werden muss was eine hohere Teilchendichte in der Luft voraussetzt Die Hohe der Sattigungskonzentration hangt also von der Temperatur ab Die Sattigungskonzentration wird fast allein durch die Eigenschaften der Wassermolekule und ihre Wechselwirkung mit der Wasseroberflache bestimmt es besteht keine wesentliche Wechselwirkung mit den anderen Atmospharengasen Waren jene Gase nicht vorhanden so wurde sich uber dem Wasser praktisch dieselbe Sattigungskonzentration einstellen Die umgangssprachlich gebrauchliche und wegen der Einfachheit auch in Fachkreisen weit verbreitete Ausdrucksweise die Luft konne bei gegebener Temperatur maximal eine bestimmte Menge an Wasserdampf aufnehmen ist irrefuhrend Die Luft nimmt die Feuchtigkeit nicht analog zu einem Schwamm auf und auch der Begriff der Sattigung darf hier nicht analog zur Sattigung einer Losung verstanden werden Die Luft besteht aus selbststandig agierenden Gasteilchen die im Wesentlichen nur uber Stosse wechselwirken Weder ist also Sauerstoff im Stickstoff noch Wasserdampf in den anderen Luftbestandteilen gelost Man stelle sich einen zur Halfte mit Wasser gefullten abgeschlossenen Behalter vor in dem uber der Wasseroberflache ein Vakuum herrscht Wird der Flussigkeit kinetische Energie in Form von Warme zugefuhrt so konnen sich Teilchen mit genugend Energie von der Oberflache losen verdunsten Die Sattigungskonzentration ist somit von der kinetischen Energie der Wasserteilchen abhangig Aus demselben Grund wird die Sattigungskonzentration nicht von der Temperatur der Luft bestimmt sondern von der Temperatur der verdunstenden Oberflache Der Bezug auf die Temperatur der Luft ist in der Alltagspraxis oft gerechtfertigt da verdunstende Flachen geringer thermischer Tragheit meist naherungsweise Lufttemperatur annehmen zum Beispiel an der Luft trocknende Wasche Ist jedoch die verdunstende Oberflache deutlich warmer als die Luft so verdunsten die Wassermolekule mit einer der Oberflachentemperatur entsprechenden Verdunstungsrate in die kuhlere Luft hinein heisse Herdplatte auch wenn deren Sattigungskonzentration dabei uberschritten wird Ein Teil der Feuchtigkeit kondensiert dann in der Luft an den kuhleren Aerosolen welche Lufttemperatur angenommen haben und wird als Dampf oder Nebelschwaden sichtbar zum Beispiel Dunstschwaden uber einem herbstlichen See Ist die Oberflache wesentlich kuhler als die Luft so kann unter Umstanden auch der Feuchtigkeitsgehalt teilgesattigter Luft dort zu Ubersattigung und Kondensation an der Oberflache fuhren zum Beispiel beschlagene Fenster in Kuche oder Bad oder die Wasserzunahme in einem Tauteich Genauer gesagt kondensiert der Wasserdampf zu Wasser zu Tau wenn die Oberflachentemperatur unter dem Taupunkt oder zu Reif wenn sie unter dem Reifpunkt liegt siehe dazu auch unten 1 Ubersattigung Bearbeiten Erhoht man durch eine Zufuhr von Wassermolekulen deren Konzentration uber die Sattigungskonzentration Ubersattigung so steigt wegen der grosseren Dichte an Wassermolekulen in der Luft die Kondensationsrate vorubergehend uber die Verdunstungsrate hinaus an und die Konzentration an Wassermolekulen sinkt daher wieder auf den Gleichgewichtswert Auch hier ist zu beachten dass es sich nicht etwa um ein Unvermogen der Luft handelt den uberschussigen Wasserdampf zu halten Vielmehr nutzt der Wasserdampf unter diesen Bedingungen eine sich darbietende Kondensationsflache um seine Konzentration durch heterogene Kondensation auf die Sattigungskonzentration zu senken Fehlen solche Kondensationsflachen oder Kondensationskerne so kann die Luft dauerhaft erhebliche Mengen von Wasserdampf aufnehmen bis es schliesslich zu einer spontanen Entstehung von Wassertropfchen homogene Kondensation kommt siehe dazu auch den Abschnitt Oberflachenkrummung des Wassers Dies ist zum Beispiel in grossen Volumina moglichst reiner Luft also bei einer geringen Aerosolkonzentration und bei grosser Entfernung von etwaigen Umschliessungsflachen der Fall siehe Nebelkammer Spontane Kondensation von Wasserdampf zu Wassertropfchen findet ohne Kondensationskeime erst bei extremer Ubersattigung von mehreren hundert Prozent relativer Feuchtigkeit statt In der Praxis ist jedoch fast immer eine ausreichend grosse Menge von Aerosolen in der Luft vorhanden sodass es in der Atmosphare kaum zu Ubersattigungen von mehreren Prozentpunkten kommt Teilsattigung Bearbeiten Die Verdunstungsrate des Wassers kann bestimmte Maximalwerte nicht uberschreiten Es dauert daher langere Zeit bis sich das Gleichgewicht nach einer Storung wieder eingestellt hat Wurde zum Beispiel durch nachtliche Abkuhlung ein Teil des Feuchtigkeitsgehalts auskondensiert so ist die Luft nach einer Erwarmung zunachst ungesattigt und kann den Sattigungszustand nur langsam wieder erreichen Diese Teilsattigung ist fur unsere Atmosphare wegen der haufigen Temperaturschwankungen der Normalfall Es ist fur zahlreiche Vorgange von grosser Bedeutung wie weit die Luft vom Sattigungszustand entfernt ist Verschiedene Feuchtigkeitsmasse dienen dazu diesen Zustand quantitativ zu beschreiben Abhangigkeit der Sattigungskonzentration von Umgebungseinflussen BearbeitenTemperatur Bearbeiten nbsp Wasserdampfkonzentration in Abhangigkeit eines grosseren und eines kleineren TemperaturbereichsBei Erhohung der Temperatur nimmt der Anteil an Wassermolekulen zu welche genugend kinetische Energie besitzen um die Wasseroberflache zu verlassen Es stellt sich also eine hohere Verdunstungsrate ein welche zur Wiederherstellung des Gleichgewichts durch eine hohere Kondensationsrate kompensiert werden muss was aber eine hohere Konzentration von Wassermolekulen in der Luft voraussetzt Die Sattigungskonzentration des Wasserdampfs nimmt daher wie in der Abbildung rechts dargestellt mit steigender Temperatur exponentiell zu Der Wasserdampf hat fur jede Temperatur und fast unabhangig vom Umgebungsdruck eine eindeutig bestimmte Sattigungskonzentration Bei atmospharischem Normaldruck von 1013 25 hPa kann ein Kubikmeter Luft bei 10 C maximal 9 41 g Wasser aufnehmen Die gleiche Luftmenge nimmt bei 30 C schon 30 38 g Wasser auf und bei 60 C sind es schon uber 100 g Wasser Man bezeichnet diese Sattigungskonzentration als maximale Feuchtigkeit die im Artikel Sattigung tabelliert ist Hierbei sind auch Mollier Diagramme nach Richard Mollier 1923 zur Darstellung der Luftfeuchtigkeit weit verbreitet Eine andere Moglichkeit zur Darstellung des Zusammenhangs von Luftfeuchtigkeit Temperatur und Hohenlage ist das Emagramm Energie Masse Diagramm Druck Bearbeiten Wie oben erwahnt ist die Sattigungskonzentration des Wasserdampfs bei gegebener Temperatur praktisch unabhangig von der Anwesenheit der ubrigen Atmospharengase und damit auch fast unabhangig vom Umgebungsdruck Eine geringfugige Abhangigkeit vom Umgebungsdruck ergibt sich jedoch aus drei Grunden 6 Der Wasserdampf und die anderen Gase sind keine perfekt idealen Gase Es gibt schwache Wechselwirkungen Van der Waals Krafte zwischen ihren Molekulen welche mit steigendem Druck zunehmen Der gegenseitige Abstand der Molekule im flussigen Wasser und damit ihre Bindungskrafte werden geringfugig durch den auflastenden atmospharischen Druck verandert Poynting Effekt Dies beeinflusst wiederum die Verdunstungsrate Auch im Wasser geloste Atmospharengase beeinflussen die Bindungskrafte und damit die Verdunstungsrate Die Menge an gelosten Gasen ist abhangig von deren Partialdruck Raoultsches Gesetz und damit letztlich vom Gesamtdruck Diese schwache Druckabhangigkeit kann bei Bedarf durch einen Korrekturfaktor berucksichtigt werden Er ist von Temperatur und Druck abhangig und bewegt sich bei atmospharischen Bedingungen im Bereich von 0 5 Naheres im Artikel Sattigungsdampfdruck Aggregatzustande des Wassers Bearbeiten Betrachtet man statt einer flussigen Wasseroberflache eine Eisoberflache so gelten dieselben Uberlegungen auch fur Sublimation und Resublimation der Wassermolekule Das Eis kuhlt die direkt daruber liegende Luftschicht stark ab diese hat dadurch eine geringere Sattigungskonzentration fur Wassermolekule Sublimierte Wasserteilchen und die Umgebungsluftfeuchte fuhren deshalb zur Kondens bzw Nebelbildung im Nahbereich von Eisoberflachen Im Eiskristallverband unterliegen die Wassermolekule jedoch starkeren Bindungskraften als in flussigem Wasser sodass die Sattigungskonzentration uber einer Eisoberflache geringer ist als uber einer Oberflache flussigen unterkuhlten Wassers derselben Temperatur Dieser Umstand spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung von Regentropfen in Wolken Bergeron Findeisen Prozess Reinheit des Wassers Bearbeiten Relative Feuchtigkeit der Luft uber gesattigten Salzlosungen Substanz relative Feuchtigkeit QuelleAmmoniumdihydrogenphosphat NH4H2PO4 bei 23 C 93 7 Kaliumnitrat KNO3 bei 38 C 88 5 7 Kaliumchlorid KCl bei 23 C 85 7 Natriumchlorid NaCl bei 20 C 75 5 8 Natriumdichromat Na2Cr2O7 2 H2O bei 23 C 52 7 Magnesiumchlorid MgCl2 bei 20 C 33 1 8 Lithiumchlorid LiCl bei 20 C 11 3 8 Sind im Wasser andere Stoffe gelost so erschweren sie den Wassermolekulen das Verlassen der Wasseroberflache wodurch die Verdunstungsrate sinkt und sich eine geringere Sattigungskonzentration einstellt sog Losungseffekt In der Luft uber gesattigten Salzlosungen stellen sich beispielsweise die in der Tabelle aufgefuhrten relativen Feuchtigkeiten ein Obwohl die Luft uber den Losungen mit Feuchtigkeit gesattigt ist betragen die betreffenden relativen Feuchtigkeiten nicht 100 da die relative Feuchtigkeit stets auf die Sattigungskonzentration uber einer ebenen und reinen Wasseroberflache bezogen wird siehe unten Unterschreitet die Luft uber der Salzlosung die betreffende Sattigungsfeuchtigkeit so verdunstet Wasser aus der Losung um den Sattigungszustand wiederherzustellen Uberschreitet die Luft die Sattigungsfeuchtigkeit so kondensiert ein Teil der Luftfeuchtigkeit an der Salzlosung Diese wird dadurch verdunnt soll sie zur Einhaltung definierter Verhaltnisse salzgesattigt bleiben so muss sie einen ausreichenden Bodensatz an ungelostem Salz enthalten Der Losungseffekt verdeutlicht nochmals dass die Sattigungskonzentration in der Luft nicht von der Luft selbst sondern von der verdunstenden Oberflache bestimmt wird Oberflachenkrummung des Wassers Bearbeiten Ist die Wasseroberflache wie zum Beispiel bei einem Tropfen konvex nach aussen gekrummt so sind die Wassermolekule an der Oberflache weniger stark gebunden und konnen die Oberflache leichter verlassen Dieser Krummungseffekt bedingt daher dass die Verdunstungsrate steigt Wenn gesattigte Luft mit kleinen Nebeltropfchen im Gleichgewicht steht betragt ihre relative Feuchtigkeit daher etwas uber 100 Der gleiche Effekt fuhrt auch dazu dass ohne Kondensationskeime eine starke Ubersattigung moglich ist ohne dass es zu homogener Kondensation kommt je nach Starke der Ubersattigung gibt es einen gewissen Mindestradius der Tropfchen unterhalb dem sie nicht stabil sind da mit geringerem Radius die Verdunstungsrate steigt durch die Verdunstung aber der Radius abnimmt siehe Abschnitt kritischer Radius unter Kelvingleichung Ist die Wasseroberflache nach innen gekrummt wie zum Beispiel beim Meniskus in einer teilweise wassergefullten Kapillare so sind die Wassermolekule an der Oberflache starker gebunden und konnen die Oberflache weniger leicht verlassen die Verdunstungsrate sinkt Wenn gesattigte Luft in einem wasserhaltigen porosen Material mit den Menisken im Gleichgewicht steht betragt ihre relative Feuchtigkeit weniger als 100 Feuchtigkeitsmasse BearbeitenDer Wassergehalt der Luft kann durch verschiedene so genannte Feuchtigkeitsmasse angegeben werden Synonym verwendbare Bezeichnungen werden durch einen Schragstrich verdeutlicht zusammengehorige Feuchtigkeitsmasse stehen in der gleichen Zeile Dampfdruck siehe auch Sattigungsdampfdruck und Sattigungsdefizit Dampfhunger Pa hPa kPa bar absolute Luftfeuchtigkeit Wasserdampfdichte g m kg m relative Luftfeuchtigkeit spezifische Luftfeuchtigkeit Wasserdampfgehalt g kg kg kg Mischungsverhaltnis Feuchtigkeitsgrad g kg kg kg Taupunkt beziehungsweise Frostpunkt Eispunkt Reifpunkt und Taupunktdifferenz C K Feuchttemperatur C Absolute Luftfeuchtigkeit Bearbeiten Die absolute Luftfeuchtigkeit auch Wasserdampfdichte oder kurz Dampfdichte Formelzeichen rw rd d oder a nicht verbindlich festgelegt ist die Masse des Wasserdampfs in einem bestimmten Luftvolumen also dessen Dichte bzw Konzentration Sie wird ublicherweise in g Wasser pro Kubikmeter Luft angegeben Nach oben begrenzt wird sie durch die maximale Feuchtigkeit rw max die wahrend einer Sattigung herrscht zugehorige Formeln und Werte siehe dort Die absolute Luftfeuchtigkeit ist ein direktes Mass fur die in einem gegebenen Luftvolumen enthaltene Wasserdampfmenge Sie lasst unmittelbar erkennen wie viel Kondensat maximal ausfallen kann oder wie viel Wasser verdunstet werden muss um eine gewunschte Luftfeuchtigkeit zu erhalten Die absolute Luftfeuchtigkeit andert sich bei einer Volumenanderung des betrachteten Luftpakets auch ohne dass der Luft Wasserdampf hinzugefugt oder entzogen wird Bei einer Kompression des Luftpakets werden die darin enthaltenen Wassermolekule auf einen geringeren Raum konzentriert ihre Anzahl pro Kubikmeter nimmt zu die absolute Feuchtigkeit steigt das Umgekehrte gilt bei einer Expansion des Luftpakets Die Volumenanderung des Luftpakets kann durch Anderung seiner Temperatur oder seines Druckes verursacht werden Beim Vergleich der Feuchtigkeitsgehalte zweier Luftpakete sind daher gegebenenfalls ihre Temperatur und Druckunterschiede zu berucksichtigen Ein in der Atmosphare aufgrund der Thermik aufsteigendes Luftpaket verringert beim Aufsteigen seine absolute Feuchtigkeit auch wenn es dabei keinerlei Wasserdampf verliert da es wegen der Abnahme des Luftdrucks mit der Hohe sein Volumen vergrossert Die absolute Feuchtigkeit des Luftpakets andert sich daher allein durch Auf und Abwartsbewegungen Man bezeichnet dies auch als Verschiebungsvarianz oder Instationaritat Da die absolute Luftfeuchtigkeit zudem schwer zu messen ist wird sie nur selten verwendet 9 Die absolute Luftfeuchtigkeit rw kann mittels folgender Formeln berechnet werden wobei sich der erste Term durch die Umstellung der Zustandsgleichung idealer Gase ergibt r w e R w T m Wasserdampf V gesamt displaystyle rho w frac e R w cdot T frac m text Wasserdampf V text gesamt nbsp Die einzelnen Formelzeichen stehen fur folgende Grossen e Dampfdruck Rw individuelle Gaskonstante des Wassers 461 52 J kg K T absolute Temperatur mWasserdampf Masse des Wasserdampfs innerhalb des Luftpakets Vgesamt Gesamtvolumen der feuchten LuftTabellenwerte siehe unter Sattigung Relative Luftfeuchtigkeit Bearbeiten Die relative Luftfeuchtigkeit Formelzeichen f f U RH H oder rF nicht verbindlich festgelegt ist das prozentuale Verhaltnis zwischen dem momentanen Dampfdruck des Wassers und dem Sattigungsdampfdruck desselben bei der Lufttemperatur uber einer reinen und ebenen Wasseroberflache Bei einer nichtprozentualen Angabe also im Wertebereich 0 bis 1 spricht man auch vom Sattigungsverhaltnis Die relative Luftfeuchtigkeit entspricht fast genau dem Verhaltnis der Masse des in der Luft befindlichen gasformigen Wassers zu der bei derselben Temperatur maximal moglichen Masse Die relative Feuchtigkeit lasst unmittelbar erkennen in welchem Grade die Luft mit Wasserdampf gesattigt ist Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 enthalt die Luft nur die Halfte der Wasserdampfmenge die bei der entsprechenden Temperatur maximal enthalten sein konnte Bei 100 relativer Luftfeuchtigkeit ist die Luft vollstandig mit Wasserdampf gesattigt Man spricht auch davon die Wasserdampfkapazitat sei erreicht Wird die Sattigung von 100 uberschritten so kann sich die uberschussige Feuchtigkeit als Kondenswasser bzw Nebel niederschlagen Anhand der relativen Feuchtigkeit lasst sich daher leicht abschatzen wie rasch Verdunstungsvorgange ablaufen werden oder wie gross die Wahrscheinlichkeit von Tauwasserbildung ist Da die Verdunstung von Feuchtigkeit durch die Haut stark von der relativen Feuchtigkeit der Umgebungsluft bestimmt wird stellt die relative Feuchtigkeit eine wichtige Kenngrosse fur das Behaglichkeitsempfinden dar nbsp Feuchtigkeitspeicherfunktionen fur einige BaumaterialienEin zweiter Grund fur die Bedeutung der relativen Feuchtigkeit liegt darin dass sie den Ausgleichswassergehalt hygroskopischer Materialien bestimmt Hygroskopische Materialien insbesondere porose wie Holz Ziegel Gipsputz Textilien usw nehmen beim Kontakt mit Luft Feuchtigkeit auf und binden die Wassermolekule durch Adsorption an ihren Porenwanden Die Menge der gebundenen Molekule wird bestimmt durch die absolute Luftfeuchtigkeit einerseits eine grossere Wasserdampfkonzentration fuhrt wegen der grosseren Auftreffrate auf die Porenwandungen zu einer grosseren Adsorptionsrate und die Temperatur andererseits eine hohere Temperatur fuhrt zu einer grosseren Desorptionsrate Die Kombination dieser beiden einander entgegengerichteten Einflussgrossen fuhrt dazu dass der sich einstellende Ausgleichswassergehalt im Wesentlichen von der relativen Feuchtigkeit der Luft bestimmt wird Die Feuchtigkeitsspeicherfunktion eines Materials gibt an welchen Wassergehalt das Material bei einer gegebenen relativen Luftfeuchtigkeit annimmt sie ist nur wenig von der Temperatur abhangig Zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts der Luft werden meist Materialien verwendet deren zur Messung benutzte physikalische Eigenschaft von ihrem Wassergehalt abhangt Langenanderung wegen Quellen und Schwinden Kapazitatsanderung eines hygroskopischen Dielektrikums usw Da dieser Wassergehalt wiederum von der relativen Feuchtigkeit der Umgebungsluft bestimmt wird messen solche Instrumente daher letztlich diese relative Feuchtigkeit welche deshalb ein besonders leicht zu messendes und haufig benutztes Feuchtigkeitsmass ist Mit steigender Temperatur nimmt die Wasserdampfmenge die zur Sattigung benotigt wurde zu Das hat zur Folge dass die relative Luftfeuchtigkeit eines gegebenen Luftpakets bei Erwarmung abnimmt Die Angabe der Temperatur ist fur die Vergleichbarkeit der Werte daher zwingend notwendig So sind beispielsweise in einer als trocken erscheinenden Wuste mit einer Lufttemperatur von 34 4 C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 insgesamt 7 6 g Wasserdampf in einem Kubikmeter Luft enthalten was bei einer Lufttemperatur von 6 8 C einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100 entsprache und somit zur Kondensation fuhren wurde Daher sind Phanomene wie Dunst oder Nebel ein Signal fur eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und gleichzeitig fur tiefe Temperaturen Zum Vergleich Die fur Wohn und Buroraume empfohlene relative Luftfeuchtigkeit von 40 50 entspricht bei 21 22 C etwa 7 3 9 7 g Wasserdampf in ca 1200 g Luft Die Wahrnehmung der Luft als trocken oder feucht liegt also eher an der Temperatur als an der tatsachlich in ihr enthaltenen Wassermenge 10 Man kann die relative Luftfeuchtigkeit mit folgenden Formeln berechnen f e E 100 m m s 100 r w r w max 100 s S 100 displaystyle varphi frac e E cdot 100 approx frac mu mu s cdot 100 approx frac rho w rho w max cdot 100 approx frac s S cdot 100 nbsp Die einzelnen Formelzeichen stehen fur folgende Grossen e Dampfdruck Achtung nach Definition der Meteorologie siehe Definition Dampfdruck E Sattigungsdampfdruck rw absolute Luftfeuchtigkeit rw max maximale absolute Luftfeuchtigkeit s spezifische Luftfeuchtigkeit S Sattigungsfeuchtigkeit m Mischungsverhaltnis ms Mischungsverhaltnis bei SattigungDeliqueszenz bzw Deliqueszenzfeuchte beschreibt das fur einen Stoff meist Salze spezifische Vermogen die relative Luftfeuchte der umgebenden Luft zu beeinflussen Spezifische Luftfeuchtigkeit Bearbeiten Die spezifische Luftfeuchtigkeit Formelzeichen s q oder x gibt die Masse des gasformigen Wassers an die sich in einer bestimmten Masse feuchter Luft befindet Der Zahlenwertbereich geht von 0 s 1 displaystyle 0 leq s leq 1 nbsp wobei fur trockene Luft s 0 displaystyle s 0 nbsp ist und fur luftfreien Dampf bzw flussiges Wasser s 1 displaystyle s 1 nbsp ist Diese Grosse bleibt im Unterschied zu den vorherigen Feuchtigkeitsmassen bei Volumenanderungen des betrachteten Luftpakets unverandert solange keine Feuchtigkeit zu oder abgefuhrt wird Nimmt z B das Volumen des Luftpakets zu so verteilen sich sowohl die unveranderte Masse der feuchten Luft als auch die unveranderte Masse des Wasserdampfs auf ein grosseres Volumen das Verhaltnis der beiden Massen im Luftpaket zueinander bleibt aber dasselbe Die spezifische Luftfeuchtigkeit behalt beispielsweise entlang eines kondensationsfreien Beluftungsrohres einen konstanten Wert auch wenn die feuchte Luft dabei durch Rohrabschnitte unterschiedlicher Temperatur lauft oder auf ihrem Weg zum Beispiel wegen eines Drosselventils Druckanderungen erfahrt Auch ein in der Atmosphare aufsteigendes Luftpaket behalt den Zahlenwert seiner spezifischen Feuchtigkeit bei solange keine Feuchtigkeit etwa durch Verdunstung von Regentropfen zugefuhrt oder durch Kondensation des Wasserdampfes abgefuhrt wird Diesem Vorteil steht allerdings die schwierige Messung der spezifischen Luftfeuchtigkeit entgegen die im Regelfall einem Labor vorbehalten bleibt Die maximale spezifische Luftfeuchtigkeit im Sattigungszustand die sogenannte Sattigungsfeuchtigkeit hat das Formelzeichen S auch qs Die spezifische Luftfeuchtigkeit s kann mit folgenden Formeln berechnet werden wobei die jeweilige Grosse uber den ersten Term definiert ist und alle nachfolgenden Terme Aquivalente oder Naherungen hierzu darstellen fL Feuchtigkeit Luft tL trockene Luft W Wasserdampf bzw Wasser Von praktischer Bedeutung sind nur die letztgenannten Terme alle anderen dienen der Herleitung und Nachvollziehbarkeit s m W m f L m W m t L m W m W V G m t L V G m W V G r W r t L r W r W r f L displaystyle s frac m mathrm W m mathrm fL frac m mathrm W m mathrm tL m mathrm W frac frac m mathrm W V mathrm G frac m mathrm tL V mathrm G frac m mathrm W V mathrm G frac rho mathrm W rho mathrm tL rho mathrm W frac rho mathrm W rho mathrm fL nbsp s r W r t L r W e R W T p e R t L T e R W T M W e M t L p e M W e M W M t L e p 1 M W M t L e displaystyle s frac rho mathrm W rho mathrm tL rho mathrm W frac frac e R mathrm W cdot T frac p e R mathrm tL cdot T frac e R mathrm W cdot T frac M mathrm W cdot e M mathrm tL cdot p e M mathrm W cdot e frac frac M mathrm W M mathrm tL cdot e p left 1 frac M mathrm W M mathrm tL right cdot e nbsp damit s 0 622 e p 0 378 e 0 622 e p displaystyle s approx frac 0 622 cdot e p 0 378 cdot e approx 0 622 cdot frac e p nbsp wobei gilt r W e R W T und R W R M W displaystyle rho mathrm W frac e R W cdot T qquad text und qquad R mathrm W frac R M mathrm W nbsp r t L p e R t L T und R t L R M t L displaystyle rho mathrm tL frac p e R tL cdot T qquad text und qquad R mathrm tL frac R M mathrm tL nbsp Die Sattigungsfeuchtigkeit errechnet sich dementsprechend nach S m W bei Sattigung m f L r W bei Sattigung r f L 0 622 E p 0 378 E displaystyle S frac m text W bei Sattigung m mathrm fL frac rho text W bei Sattigung rho mathrm fL approx frac 0 622 cdot E p 0 378 cdot E nbsp Die einzelnen Formelzeichen stehen fur folgende Grossen mx Massen rx Dichten rfL Dichte der feuchten Luft VG Gesamtvolumen der feuchten Luft RW individuelle Gaskonstante des Wassers RtL individuelle Gaskonstante von trockener Luft T Temperatur MW molare Masse von reinem Wasser 18 01528 g mol MtL molare Masse von trockener Luft 28 9644 g mol Wert der Standardatmosphare e Dampfdruck p Luftdruck E SattigungsdampfdruckMischungsverhaltnis Bearbeiten Das Mischungsverhaltnis Formelzeichen m x m auch Feuchtigkeitsgrad oder Wasserdampfgehalt genannt gibt die Masse des Wassers an die sich in einer bestimmten Masse trockener Luft befindet In ihren Eigenschaften sind Mischungsverhaltnis und spezifische Luftfeuchtigkeit identisch Im Regelfall unterscheidet sich auch der Zahlenwert nicht sehr stark weshalb man beide Grossen genahert gleichsetzen kann Das Mischungsverhaltnis kann mit folgenden Formeln berechnet werden wobei es uber den ersten Term definiert ist und alle nachfolgenden Terme Aquivalente oder Naherungen hierzu darstellen fL feuchte Luft tL trockene Luft W Wasserdampf bzw Wasser m m W m t L r W r t L M W M t L e p e 0 622 e p e displaystyle mu frac m mathrm W m mathrm tL frac rho mathrm W rho mathrm tL frac M mathrm W M mathrm tL cdot frac e p e approx 0 622 cdot frac e p e nbsp Die einzelnen Formelzeichen stehen fur folgende Grossen mx Massen rx Dichten MW molare Masse von reinem Wasser 18 01528 g mol MtL molare Masse von trockener Luft 28 9644 g mol Wert der Standardatmosphare e Dampfdruck p LuftdruckTaupunkt Bearbeiten Hauptartikel Taupunkt Als Taupunkt oder Taupunkttemperatur bezeichnet man die Temperatur bei der sich auf einem Gegenstand bei vorhandener Feuchtigkeit ein Gleichgewichtszustand von kondensierendem und verdunstendem Wasser einstellt mit anderen Worten die Temperatur bei deren Unterschreitung Kondensatbildung gerade einsetzt Sie wird mit einem Taupunktspiegelhygrometer gemessen Der Taupunkt einer Probe ist lediglich vom Druck abhangig wohingegen die relative Feuchtigkeit eine von Druck und Temperatur abhangige Grosse ist Die Taupunktkurve gibt bei gegebenem atmospharischen Druck fur die jeweilige Temperatur den Maximalwert von Feuchtigkeit an die Luft aufnehmen kann 100 relative Feuchtigkeit Abkuhlung der Luft unter die Taupunkttemperatur fuhrt zu Kondensation Erwarmung zu neuer Wasserdampfaufnahmefahigkeit Feuchttemperatur Bearbeiten Die Feuchttemperatur ist jene Temperatur die ein Luftpaket haben wurde wenn es adiabatisch bei konstantem Druck durch Verdunsten von Wasser in dem Paket bis zur Sattigung gekuhlt und dabei die benotigte Verdampfungsenthalpie dem Paket entzogen werden wurde 11 Gemessen wird sie mit Hilfe eines Psychrometers zum Beispiel Assmannsches Aspirationspsychrometer Bei Kenntnis von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann man die Feuchttemperatur aus einer sogenannten Psychrometertabelle ablesen Die Formel fur die Feuchttemperatur lautet T f T exp L m m s T f c p T displaystyle T mathrm f T cdot exp left L cdot frac m m s T f c p cdot T right nbsp wobei Tf Feuchttemperatur L Phasenumwandlungswarme bei Kondensation Verdunstung 2450 kJ kg m Mischungsverhaltnis ms Sattigungsmischungsverhaltnis bei Feuchttemperatur T abs Temperatur cp spezifische Warme von Luft 1005 J kg K In der praktischen Anwendung wurden zahlreiche empirische Formeln entwickelt die aber meist nur in einem bestimmten Temperatur und Druckbereich gut funktionieren In der angewandten Meteorologie wird sie oft zur Unterscheidung der Niederschlagsart Schnee Regen an unbemannten Wetterstationen eingesetzt Als Richtwert gilt dass Niederschlag bei einer Feuchttemperatur grosser oder gleich 1 2 C als Regen bei Tf kleiner oder gleich 1 2 C als Schnee fallt Allerdings lassen sich damit nur grobe Abschatzungen vornehmen Jungste Untersuchungen fur die Station Wien Hohe Warte WMO 11035 haben gezeigt dass Niederschlag bei Tf unter 1 1 bzw uber 1 4 C in 2 3 der Falle in fester bzw flussiger Form auftritt Im Wesentlichen konnte der Richtwert von 1 2 C Feuchttemperatur also bestatigt werden 12 Messung Bearbeiten nbsp Haar Hygrometer nbsp Feuchtigkeits indikator zum Beilegen zu feuchtig keits empfindlichen Gutern dieses Beispiel liegt elektro nischen Bauteilen bei die nach zu feuchter Lagerung vor der Weiter verarbeitung einer Trocknung baking unterzogen werden mussen um Schaden beim Lotprozess zu vermeiden Details unter Moisture Sensitivity LevelGerate zur Messung der Luftfeuchtigkeit werden als Hygrometer bezeichnet Arten sind zum Beispiel Absorptionshygrometer Haarhygrometer Psychrometer und Taupunktspiegelhygrometer Feuchtigkeitsensoren liefern ein elektrisches Signal Absorptionssensoren beruhen auf einer sich bei unterschiedlicher Wasseraufnahme andernden elektrischen Eigenschaft bestimmter Materialien und Materialaufbauten Beispiele fur elektrische Sensoren sind unter anderem Impedanz Sensoren hier ist es die elektrische Leitfahigkeit die sich andert Bei kapazitiven Sensoren wirkt die Feuchtigkeit auf das Dielektrikum und andert so die Kapazitat des Sensors bei schwingquarzbasierten Feuchtigkeitsensoren verandert sich durch die Feuchtigkeit die Resonanzfrequenz des Quarzes In den weltweiten offiziellen Wetterstationen werden zur Messung der Luftfeuchtigkeit verschiedene Messgerate benutzt Eine Methode ist ein in der Klimahutte montiertes Aspirationspsychrometer welches aus einem trockenen und einem feuchten Thermometer besteht Aus den Werten beider Thermometer kann man anhand einer Tabelle dann die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit in Prozent und den Taupunkt ermitteln Weiterhin gibt es separate Messfuhler fur den Taupunkt welche aus einem Sensor uber einer Lithiumchloridlosung bestehen 13 Feuchtigkeitsindikatoren bestehen zum Beispiel aus mit Kobaltchlorid versetztem Silicagel Blaugel und fuhren bei bestimmten Feuchtigkeitswerten einen Farbwechsel aus Sie dienen dazu feuchtigkeitsempfindlichen Gutern beigelegt zu werden um insbesondere in tropischen Gegenden und bei starken Temperaturunterschieden deren Transportbedingungen hinsichtlich der relativen Luftfeuchtigkeit kontrollieren zu konnen Blaugel oder das kobaltfreie Orangegel wird auch in hermetisch verschlossenen Baugruppen hinter Sichtfenstern untergebracht um die Luftfeuchtigkeit im Inneren kontrollieren zu konnen Variabilitat BearbeitenTagesgang Bearbeiten Die Luftfeuchtigkeit zeigt einen typischen Tagesgang der zwar je nach Umgebungsbedingungen sehr unterschiedlich sein kann und auch nicht immer einem bestimmten Muster folgen muss es aber im Regelfall tut So zeigt sich fur das sommerliche Berlin ungefahr der folgende Verlauf um 7 Uhr Ortszeit liegt die absolute Luftfeuchtigkeit im Mittel bei etwa 10 6 g m um 14 Uhr bei 10 0 g m und schliesslich um 21 Uhr wieder bei 10 6 g m Im Winter belaufen sich die Werte auf morgens 4 5 g m mittags 4 6 g m und abends wiederum 4 5 g m Die Luftfeuchtigkeit steigt also im Winter nach Sonnenaufgang und sinkt nach Sonnenuntergang mit dem Tagesgang der Lufttemperatur und so wie man es aufgrund der erhohten Verdunstung erwarten kann Im Sommer kommt der Einfluss der Konvektion hinzu da aufsteigende Luftpakete das Eindringen trockenerer Luftmassen aus der Hohe bedingen und daher zu einem mittaglichen bis nachmittaglichen Minimum fuhren In den Abendstunden steigt die absolute Luftfeuchtigkeit mit nachlassender Konvektion wieder an Im Sommer ergeben sich daher zwei Dampfdruckmaxima eines um etwa 8 Uhr und eines um ungefahr 23 Uhr Der Verlauf der relativen Luftfeuchtigkeit erreicht nachts insbesondere bei fehlender Bewolkung in Bodennahe oft 100 da die Temperatur der bodennahen Luftschichten durch Kontakt mit dem sich durch Abstrahlung in den Weltraum abkuhlenden Erdboden unter den Taupunkt fallt An windstillen Tagen wird schon kurze Zeit ab 20 min nach Sonnenuntergang der Taupunkt an isolierten horizontalen Flachen Autodach Flachdach unterschritten Bei senkrechten Flachen Autofenster Verkehrsschilder dauert es etwas langer Die Folge sind Tau bzw Reif Jahresgang Bearbeiten Im Jahresgang basierend auf entweder Tages oder Monatsmitteln als langjahrigen Durchschnittswerten zeigen sich Maxima der relativen Luftfeuchtigkeit im Spatherbst und Fruhwinter also im Zeitraum der grossten Nebelbildung Demgegenuber stehen Minimalwerte im Fruhjahr und Fruhsommer Der Dampfdruck ist im Winter am geringsten und im Sommer am hochsten Die bestimmenden Einflusse sind dabei Verdunstung und Advektion von Wasserdampf die einen sehr starken regionalen bzw lokalen Bezug aufweisen Abhangigkeit von der Hohe Bearbeiten Der Wasserdampfdruck nimmt mit zunehmender Hohe und damit abnehmender Lufttemperatur zunachst sehr rasch und dann ab drei Kilometern nur noch langsam ab In zehn Kilometern Hohe betragt er dann nur noch etwa ein Prozent des Bodenwertes Die relative Luftfeuchtigkeit zeigt keinen derart eindeutigen Trend ist in der Tropopause in Mitteleuropa etwa ab 11 Kilometern Hohe jedoch meist sehr gering Sie betragt hier im Normalfall etwa 20 und sinkt mit zunehmender Hohe weiter ab was auch der Grund dafur ist dass die Wolkenbildung fast ausschliesslich auf die Troposphare begrenzt ist Bedeutung und Anwendungsbereiche BearbeitenDie Luftfeuchtigkeit ist in einer Vielzahl von Anwendungen von Bedeutung wobei hier die Meteorologie und Klimatologie zwar deren theoretisches nicht aber deren anwendungsorientiertes Zentrum bilden Die Rolle des Wasserdampfes dessen Eigenschaften und insbesondere seine technischen Anwendungen ausserhalb der atmospharischen Bedingungen werden dort erlautert Die allgemeinen Eigenschaften des Wassers und dessen naturliche Verbreitung konnen gesondert nachgelesen werden Alltag Bearbeiten Im Alltag lassen sich zahlreiche Phanomene auf die Luftfeuchtigkeit zuruckfuhren von denen einige hier exemplarisch vorgestellt werden sollen Beobachtet man nasse Gegenstande oder offene Wasserflachen uber einen langeren Zeitraum ohne dass diesen von aussen weiteres Wasser zugefuhrt wird so nimmt deren Nasse ab bzw die Wasserflache trocknet aus Wasche wird mit der Zeit trocken Pfutzen verschwinden Lebensmittel werden hart und ungeniessbar Es kommt zur Verdunstung Diese ist jedoch nur moglich so lange die Luft ungesattigt ist also die relative Luftfeuchtigkeit unter 100 liegt nbsp EisblumenBetritt man aus der kuhleren Umgebung kommend einen geheizten Raum so stellt man oft fest dass Brillenglaser beschlagen Gleiches gilt auch fur Fensterscheiben Sind die Scheiben kalter als der Innenraum so beschlagen sie Zum Beispiel auch bei Kraftfahrzeugen wird dadurch das Sichtfeld eingeschrankt Der gleiche Effekt tritt in Badern und Saunen auf hier beschlagen oft auch Spiegel und andere kaltere Gegenstande Grund fur all diese Effekte sind die kalten Oberflachen die die Luft in ihrer unmittelbaren Umgebung abkuhlen je hoher die relative Luftfeuchtigkeit der Luft ist desto schneller erreicht sie beim Abkuhlen den Taupunkt und Wasser kondensiert Je hoher der Temperaturunterschied zwischen den Oberflachen und der Umgebungsluft ist desto starker ist die Neigung zur Betauung bzw zum Beschlagen Aus diesem Grunde zeigen sich die beschriebenen Falle vor allem im Winter in feuchten Raumen an Aussenwanden und im Freien nachts bei unbedecktem Himmel Abkuhlung der Erdoberflache durch Abstrahlung in den Weltraum Sinken die Temperaturen der Oberflachen unter 0 C bilden sich Eisblumen oder Reif Gegenmassnahmen gegen Betauung und Bereifung Beblasen der Scheiben mit warmer Luft Heizkorper in Wohnraumen befinden sich an Aussenwanden und unter Fenstern Beheizen der Gegenstande Heckscheibe von KFZ Flugzeug Komponenten Der Effekt fuhrt auch zum Vereisen von Gefrierfachern bzw des Verdampfers in Kuhlschranken und Gefriertruhen bei gleichzeitiger Austrocknung unverpackter Kuhlware Deren Wasser verdunstet bzw sublimiert zunachst um dann an kalten Oberflachen zu kondensieren bzw zu Eis zu resublimieren Technische Verwendung findet dieser Effekt bei der Gefriertrocknung Die Vereisung von Vergasern von Ottomotoren zum Beispiel in Kraftfahrzeugen oder kleinen Flugzeugen fuhrt zum Motorausfall Sie beruht im Wesentlichen auf der Abkuhlung der Luft aufgrund der Verdunstungskalte des Benzins teilweise auch aufgrund des Unterdruckes der die Luft zusatzlich abkuhlt nbsp Nebelbildung in RandwirbelnDie Unterschreitung des Taupunktes kann man auch bei Flugzeugen oder schnellen Rennautos beobachten Die Randwirbel an den Enden der Tragflachen oder eines Spoilers fuhren zu einem lokalen Absinken des Luftdruckes und nach dem 2 Gesetz von Gay Lussac zu lokaler Abkuhlung der Luft Der Taupunkt wird lokal unterschritten und dort entsteht Nebel Ist die Luftfeuchtigkeit bei Temperaturen unter null besonders hoch kommt es bei Flugzeugen zur gefurchteten Tragflachenvereisung dann reicht bereits der Unterdruck oberhalb und hinter den Tragflachen und Leitwerken um eine Bereifung auszulosen Die Ausatemluft ist beim Menschen und homoiothermen Tieren wesentlich feuchtigkeitsreicher und warmer als die Einatemluft Dies erkennt man am zu sichtbaren Nebelschwaden kondensierenden Wasserdampf der Ausatemluft im Winter bzw bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit Die warme und feuchtigkeitsreiche Ausatemluft kuhlt sich unter den Taupunkt ab und es kommt zur Entstehung von Wassertropfchen Gleiches gilt auch fur die Abgase von Fahrzeugen Flugzeugen und Kraftwerken deren Wolkenbildung bzw Kondensstreifen oft mit deren Schadstoffemission verwechselt werden Meteorologie Klimatologie und Hydrologie Bearbeiten nbsp Hagelschauer in FinnlandWird mit Wasserdampf gesattigte Luft unter den Taupunkt abgekuhlt so scheidet sich flussiges Wasser durch Kondensation aus der Luft ab falls die hierfur notwendigen Kondensationskerne Aerosole vorhanden sind Diese liegen jedoch unter naturlichen Bedingungen fast immer in ausreichender Konzentration vor sodass es nur in Ausnahmefallen zu markanten Ubersattigungen von mehreren Prozentpunkten kommt Die Kondensation und ab Temperaturen unter 0 C auch Resublimation des Wasserdampfs fuhren unter anderem zur Wolken Hagel Schnee Nebel Tau und Reifbildung Wasserdampf ist daher kein permanentes Gas der Atmosphare und weist mit einer statistischen Verweildauer von etwa zehn Tagen eine hohe Mobilitat auf Obwohl der Wasserdampf nur mit relativ geringen Konzentrationen in der Atmosphare vertreten ist tragt er bedingt durch seine hohe Mobilitat und den damit verbundenen Stoffumsatz einen grossen Anteil am globalen Wasserkreislauf und spielt daher in der Wasserbilanz eine wichtige Rolle Hierbei ist die Luftfeuchtigkeit auch eine wichtige Eingangsgrosse zur Niederschlagsbildung bzw deren Berechnung und auch zur Bestimmung der Verdunstung bzw der Evaporation Transpiration und Interzeptionsverdunstung Dies spielt im Rahmen der klimatischen Wasserbilanz wiederum eine wesentliche Rolle fur verschiedene Klimaklassifikationen Aus der Luftfeuchtigkeit lassen sich zudem wichtige meteorologische Grossen ableiten wie zum Beispiel das Kondensationsniveau und die virtuelle Temperatur Auch ist die Luftfeuchtigkeit bzw der Wasserdampf wesentlich am Strahlungshaushalt der Atmosphare beteiligt Wasserdampf ist das bedeutendste Treibhausgas Wasserdampf insbesondere jedoch Wolken verhindern stark die nachtliche Abkuhlung der Erdoberflache da sie durch Absorption und Re Emission einen Ausgleich der Strahlungsbilanz der Warmeabstrahlung der Erdoberflache herstellen Die im flussigen Aggregatzustand des Wassers gespeicherte Kondensationsenthalpie bedingt den Unterschied zwischen feucht und trockenadiabatischem Temperaturgradienten eine der Voraussetzungen fur die Entstehung von Fohn Trocknung Bearbeiten Luft von niedriger relativer Luftfeuchtigkeit ist ein haufig im Alltag angewandtes Trocknungsmittel z B bei der Trocknung von Textilien auf der Wascheleine Bei der Trocknung von Materialien durch Verdunstung ist entscheidend dass die Luftfeuchtigkeit hinreichend niedrig ist Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100 kann das Trockengut nicht weiter trocknen es stellt sich ein Gleichgewicht ein Bei Trocknungsverfahren zum Beispiel in Trocknern auch Waschetrocknern versucht man daher die relative Feuchtigkeit der Umgebung zu senken Das kann durch Temperaturerhohung Luftaustausch Fon Ablufttrockner durch Adsorption des Wassers Adsorptionstrockner oder durch Auskondensation des Wassers Kondenstrockner erfolgen In anderen Fallen wird hingegen in der Regel auf die Wirkung des Windes vertraut der standig neue Luft von niedriger relativer Luftfeuchtigkeit heranweht und so beispielsweise Heu frisch geschlagenem Holz Mortel aufgehangter Wasche Tabakblattern Kaffee oder Kakaobohnen das Wasser entzieht nbsp Spaltoffnung an einem BlattBiologie Bearbeiten In der Biologie und hier besonders der Okologie ist die Luftfeuchtigkeit von grosser Bedeutung Sie bedingt nicht nur das Auftreten von Klimazonen oder bestimmten Okosystemen sondern spielt auch bei der Transpiration uber die Spaltoffnungen der Blatter und in deren Interzellularraum Interzellulare eine grosse Rolle Wasserdampfpartialdruck Die Luftfeuchtigkeit ist daher ein wichtiger Parameter fur den Wasserhaushalt von Pflanzen Tieren und Menschen Schwitzen Atmen Pilzbefall Eine besondere Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit zudem fur jene Tiere die hauptsachlich uber die Haut atmen Hierzu zahlen viele Schnecken und andere Weichtiere die in der Folge auch eine geringe Toleranz gegen Austrocknung besitzen Gesundheit Bearbeiten Fur Wohn und Buroraume wird eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 50 empfohlen bei Raumtemperaturen zwischen 21 und 22 C 14 15 In kuhlen Bereichen ist eine hohere Luftfeuchtigkeit ertraglicher als in besonders warmen Bereichen unterhalb 20 C konnen auch uber 70 noch als behaglich empfunden werden Unbehaglich sind generell Luftfeuchtigkeiten uber 95 und unter 23 14 Bei ublichen Bedingungen kann in beheizten Raumen im Winter besonders bei tiefer Aussentemperatur die Luft ohne aktive Luftbefeuchtung zu trocken werden 14 Andererseits sollte die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer bei geschlossenen Fenstern generell etwas niedriger sein da durch die Ausatmung die Luftfeuchtigkeit weiter ansteigt und bei einer Ausgangs Feuchtigkeit von 60 die Schwelle zur Schimmelbildung uberschritten werden kann Es empfiehlt sich in den Wohnraumen ein Hygrometer aufzustellen um die aktuelle Luftfeuchtigkeit zu messen und gegebenenfalls mittels regelmassigem Stossluften oder Luftentfeuchtern entgegenzuwirken 16 17 Ursachen und gesundheitliche Risiken bei zu geringer Luftfeuchtigkeit Bearbeiten Vor allem in geschlossenen stark belufteten und gut beheizten Raumen werden die empfohlenen Werte oft unterschritten was zu einer verminderten Atemleistung und einer Beeintrachtigung der Haut bzw Schleimhaut fuhren kann Dies ist besonders im Winter der Fall da die kalte Aussenluft dann nur eine geringe absolute Luftfeuchtigkeit besitzt und durch das Erwarmen auf Zimmertemperatur die relative Luftfeuchtigkeit sehr stark absinkt Bei zu stark sinkender Luftfeuchtigkeit kann durch eine Reduzierung von Undichtigkeiten der ungewollte Luftaustausch verringert werden Die Luftfeuchtigkeit sollte jedoch auch im Bereich der kaltesten Stellen des Raumes Aussenwande hinter Mobeln nicht uber 80 ansteigen da bei hoheren Werten Schimmelwachstum nicht auszuschliessen ist Je nach Nutzung und Warmedammung der Raume ergeben sich zur Vermeidung von Schimmelwachstum oft Werte der Luftfeuchtigkeit die deutlich unter den medizinisch empfohlenen liegen In sehr kalten Gebieten oder auch kalten Jahreszeiten bzw in der Nacht zeigt sich oft ein erhohter Flussigkeitsverbrauch des menschlichen Organismus obwohl aufgrund des fehlenden Flussigkeitsverlustes durch Schwitzen eher das Gegenteil angenommen werden musste Begrundet liegt dies in der Befeuchtung der trockenen Einatemluft und dem damit verbundenen Wasserverlust Wird die kalte Aussenluft beim Einatmen erwarmt so steigt deren Wasserdampfkapazitat und senkt damit auch die relative Luftfeuchtigkeit Im Gegensatz hierzu steigt das Sattigungsdefizit an und die Neigung des flussigen Lungengewebswassers in den gasformigen Aggregatzustand uberzugehen nimmt zu Im Sommer bzw bei warmer Umgebungsluft wird die Einatemluft kaum noch zusatzlich erwarmt und behalt daher ihre meist hohe relative Luftfeuchtigkeit Sind die zusatzlichen Wasserverluste durch Schwitzen hier nicht allzu gross ist der Wasserbedarf des Korpers daher bei kalten Umgebungsbedingungen hoher Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit ist fur die Atmung nicht forderlich da der Sauerstoff uber die Alveolen dann schlechter in die Blutbahn gelangt Die Haut benotigt eine hohe Luftfeuchtigkeit um nicht auszutrocknen da diese eng mit der Hautfeuchtigkeit gekoppelt ist Besonders Schleimhaute sind fur Austrocknen anfallig da sie nur uber einen geringen Verdunstungsschutz verfugen und auf ihre hohe Feuchtigkeit zur Erhaltung ihrer Funktionen angewiesen sind So kann eine geringe Feuchtigkeit der Nasenschleimhaut ein erhohtes Auftreten von Nasenbluten zur Folge haben Generell wird dabei auch die Immunabwehr der Haut geschwacht erhohtes Erkaltungsrisiko und deren Fahigkeit zum Stoffaustausch herabgesetzt wovon besonders die Mundschleimhaut betroffen ist Auch die Anfalligkeit fur Hautreizungen bzw rotungen oder gar Hautentzundungen wird durch eine geringe Luftfeuchtigkeit erhoht Wenn diese Entzundungen nur in bestimmten Raumen oder Gebauden auftreten ist dies in der Regel auf eine zusatzliche Belastung der Raumluft mit Schadstoffen z B Feinstaub Losungsmittel Formaldehyd usw zuruckzufuhren Bei der Durchfuhrung von Inhalationsnarkosen ist die Anfeuchtung des inhalierten Gasgemisches sehr wichtig da die zur Anwendung kommenden medizinischen Gase wasserfrei gelagert werden und andernfalls die auftretenden Verdunstungseffekte in der Lunge des Patienten Auskuhlungserscheinungen Verdunstungskalte und eine gewisse Austrocknung bewirken wurden 18 Gesundheitliche Risiken bei zu hoher Luftfeuchtigkeit Bearbeiten Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit behindert hingegen die Regulation der Korpertemperatur durch das Schwitzen und wird daher schnell als schwul empfunden Trotz hoherer Temperaturen konnen daher sehr heisse Wusten oft wesentlich leichter durch den Organismus verkraftet werden vorausgesetzt er leidet nicht unter Austrocknung als Regenwalder mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und vergleichsweise gemassigten Temperaturen Die Auswirkung der Luftfeuchtigkeit auf die gefuhlte Temperatur wird durch den Humidex beschrieben wobei der grundsatzliche Zusammenhang zwischen einer steigenden Luftfeuchtigkeit und einer steigenden gefuhlten Temperatur auch fur niedrige Werte der Luftfeuchtigkeit gilt und somit beispielsweise zur Reduzierung der Zimmertemperatur und damit des Heizaufwandes herangezogen werden kann 19 Land und Forstwirtschaft Bearbeiten nbsp Sauerlander Wald im NebelIn der Landwirtschaft besteht bei einer zu niedrigen Luftfeuchtigkeit die Gefahr einer Austrocknung der Felder und der angebauten Pflanzen und damit einer Missernte Durch die Erhohung des Dampfdruckgradienten zwischen Blattoberflache und Atmosphare wird den Pflanzen dabei Feuchtigkeit entzogen siehe Abschnitt Biologie insbesondere wenn ihre Spaltoffnungen am Tag geoffnet sind und sie nur uber einen geringen Verdunstungsschutz verfugen was bei vielen heimischen Pflanzen C 3 Pflanzen der Fall ist Die Pflanzen erhohen dadurch die Austrocknung des Bodens andererseits schutzen sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung und Erwarmung und fordern durch ihre Wurzeln Wasser aus tieferen Schichten an die Oberflache Viele Moor und Sumpfpflanzen verfugen uber einen Regelmechanismus der die Verdunstungsrate bei beginnender Austrocknung senkt Die Wasserbilanz wird beim Freilandanbau wesentlich auch durch nachtlichen Tau verbessert Pflanzen betauen eher als unbedeckter Erdboden da sie sich nachts durch Warmeabstrahlung schneller abkuhlen als unbedeckter Boden mit seiner hoheren Warmekapazitat 20 Doch auch in der Forstwirtschaft und der holzverarbeitenden Industrie spielt die Luftfeuchtigkeit eine Rolle Frisch geschlagenes Holz verfugt uber eine hohe Eigenfeuchtigkeit sie ist bei im Winter geschlagenem Holz geringer Diese Holzfeuchtigkeit sinkt in der Zeit der Ablagerung ab und gleicht sich an die Luftfeuchtigkeit an Wird zu frisches Holz verarbeitet schwindet und verzieht es sich Die Anderung der Holzfeuchtigkeit aufgrund wechselnder Luftfeuchtigkeit fuhrt auch bei abgelagertem Holz zu sich andernden Massen des Holzes quer zur Faser und ist von grosser Wichtigkeit fur alle holzverarbeitenden Gewerbe und Industrien Bei der Lagerung frischen Holzes in Sagewerken werden oft Sprinkleranlagen eingesetzt um das Holz langsamer zu trocknen und so Schwindungsrisse zu vermeiden Auch abgelagertes Holz Bretter Kantholzer und Balken wird so gelagert dass es von Luft umstromt wird und durch sein Eigengewicht parallel fixiert ist Das soll garantieren dass sich das Holz nicht verzieht oder gar fault Beim Verlegen von Dielen und Parkettfussboden muss beachtet werden dass sich das Holz aufgrund seiner Hygroskopizitat der Umgebungsfeuchtigkeit anpasst Unterhalb des Fasersattigungsbereiches fuhrt dies zur Quellung oder Schwindung des Holzes Aus diesem Grund werden auch Holzfasser bei Nichtbenutzung undicht 21 Lagerhaltung und Produktion Bearbeiten nbsp Ein vorbereiteter Humidor mit HygrometerIn der Lagerhaltung von Lebensmitteln ist die Luftfeuchtigkeit sehr wichtig zur Steuerung der Genussreife vor allem bei Lagerobst Auch Korrosion kann durch eine hohe Luftfeuchtigkeit begunstigt werden besonders uber den indirekten Effekt der gesteigerten Taubildung und muss daher bei Lagerung und Transport feuchtigkeitsempfindlicher Guter berucksichtigt werden Beispiele die bestimmte Luftfeuchtigkeit erfordern sind Chemikalien Zigarren Humidor Wein Korken Salami Holz Kunstwerke Bucher und optische oder elektronische Baugruppen und Bauteile zum Beispiel integrierte Schaltkreise Die Luftfeuchtigkeit muss zur Einhaltung bestimmter Raumklimata in Lagerraumen Museen Archiven Buchereien Laboren Rechenzentren und industriellen Produktionsanlagen Mikroelektronik Fertigung uberwacht oder gesteuert werden Beim Gutertransport in wetterisolierten Containern oder auch verschweissten Kunststoffbeuteln kann sich Kondenswasser und Betauung bilden wenn die Luft im Inneren beim Sinken der Temperatur unter den Taupunkt gelangt zum Beispiel beim Transport aus tropischen in kaltere Gebiete In Folienverpackungen feuchtigkeitsempfindlicher Guter werden daher Beutel mit Silicagel oder Zeolithe gegeben die die Feuchtigkeit puffern Feuchtigkeitsindikatoren dienen dazu die Feuchtigkeitswerte in den Verpackungen wahrend des Transports zu kontrollieren Feuchtigkeitsempfindliche Gerate wie z B in der Elektronik und Optik mussen nach Lagerung bei geringen Temperaturen zunachst temperieren bevor deren Verpackung geoffnet wird Ansonsten bildet sich an und in den Geraten Kondenswasser was insbesondere beim sofortigen Betreiben der betauten Gerate zum Ausfall fuhren kann 22 23 Aussenwande von Gebauden Bearbeiten nbsp Gerat zur Messung von LuftfeuchtigkeitIn der Bauphysik spielt der Taupunkt in Form der Taupunktebene eine wichtige Rolle Unter dieser versteht man diejenige Flache innerhalb des Mauerwerks oder der Warmedammung an der Aussenwand eines Gebaudes ab welcher es zur Kondensation kommen kann Hintergrund ist dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte Luft Bewegt sich warme und mit Feuchtigkeit angereicherte Luft durch Diffusion oder Konvektion innerhalb der Aussenwand oder Dammschicht vom warmeren zum kalteren Ort im Winter meist von innen nach aussen so kommt es zur Bildung flussigen Wassers sobald der Taupunkt unterschritten wird Hieraus ergeben sich Gefahren gesundheitsgefahrdender Schimmelbildung oder die Dammschichten versagen aufgrund der Wasseraufnahme bessere Warmeleitung oder durch Frostsprengung Gegenmassnahmen bestehen folglich darin eine Taupunktunterschreitung durch geeignete Baumaterialien oder andere Massnahmen zu vermeiden Die Warmedammung sollte daher moglichst an der Aussenseite der Wand angebracht werden und ihrerseits nach aussen diffusionsoffen sein sodass sie Wasser an die trockene Aussenluft abgeben kann Ist dies nicht moglich zum Beispiel bei Innendammung muss die Warmedammschicht nach innen mit einer Dampfsperre geschlossene Folie keine Wasserdiffusion moglich oder Dampfbremse Wasserdiffusion ist eingeschrankt moglich versehen sein um das Eindringen feuchter Raumluft in die Warmedammschicht zu verhindern Das ist insbesondere dann wichtig wenn das Mauerwerk zum Beispiel durch einen Aussenanstrich ein geringes Diffusionsvermogen aufweist 24 Daneben kann eine Dammschicht auch von aussen vernasst werden Tau oder andere Niederschlage konnen beispielsweise in den Fugen aufgeklebter Klinkerverblender bei Spannungsrissen oder Schwindrissen kapillar eingesaugt werden Ist die Grenzflache der Warmedammung zur Aussenluft dann flussigkeits oder dampfdicht und fehlt eine Hinterluftung kann eingedrungene Feuchte nicht mehr abtrocknen und der Dammstoff vernasst flachig und irreversibel siehe dazu auch Feuchtigkeit Feuchte in Gebaudebauteilen Die Wirksamkeit der Hinterluftung zur Austrocknung hangt vom Feuchtegehalt der einstromenden Zuluft ab Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Oberflachentemperaturen der Bauteile konnen Tauwasserbildung in der Hinterluftungsebene bewirken und so eine weitere Durchfeuchtung auslosen 25 In der Winterperiode in diesem Zusammenhang oft als Tauperiode bezeichnet sind die Temperatur und der Wasserdampfdruck im Inneren hoher als aussen Die Aussenwand weist daher fur beide Werte ein Gefalle nach aussen auf Dieses ist jedoch selbst bei einer homogenen Aussenwand nicht gleich da deren zeitabhangige Speicherwirkung fur Warme und Wasserdampf unterschiedlich ist und sich auch die Temperaturen und Dampfdrucke im Zeitablauf unterschiedlich andern Bei inhomogenen Wanden kommt hinzu dass das Gefalle in den einzelnen Materialien unterschiedlich ist So hat eine Dampfsperrfolie zum Beispiel ein grosses Dampfdruckgefalle hingegen kaum ein Temperaturgefalle Bei Dammstoffen ist es oft umgekehrt hier ist das Gefalle des Wasserdampfdrucks klein aber das Temperaturgefalle hoch Kondensation tritt immer dann ein wenn die relative Luftfeuchtigkeit ortlich vorubergehend oder zum Beispiel im Winter dauernd 100 uberschreitet Die Kondenswasserbildung kann auch durch Baustoffe mit hoher Wasserdampfdurchlassigkeit und oder einem hohen Wasseraufnahmevermogen Pufferung bei gleichzeitig geringer Warmeleitfahigkeit verhindert werden Beispiele sind Stroh Lehm oder Holz Hierbei kann oft auf Dampfsperren verzichtet werden Das sachgemasse Beluften von Wohnraumen insbesondere bei Sanierungen mit Aussenanstrich unsachgemass angebrachten Dampfsperren und abgedichteten Fenstern hat einen grossen Einfluss auf die Vermeidung von Schimmelbildung 26 Siehe auch Niedrigenergiehaus Luft und Raumfahrt Bearbeiten In der Luftfahrt besteht die Gefahr des Vereisens von Tragflachen und Leitwerk durch die Resublimation des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes Dieser Effekt kann die Flugfahigkeit binnen kurzester Zeit sehr stark einschranken und ist fur zahlreiche Unfalle verantwortlich Entgegengewirkt wird diesem Vorgang durch Enteisungsanlagen welche die kritischen Bereiche zum Beispiel Tragflachenvorderkante beheizen um Eisansatz zu verhindern 27 Eine preisgunstigere Methode besteht darin die Tragflachenvorderkante mit einer Haut aus Gummi zu uberziehen und stossweise Druckluft zwischen die Gummihaut und die Tragflache zu pressen Die Haut wolbt sich und durch die Verformung wird das starre Eis abgesprengt Diese Methode birgt allerdings ein gewisses Risiko Ist der entstandene Eispanzer zum Zeitpunkt der Auslosung der Druckluft Enteisung noch dunn wird er durch die Gummihaut lediglich gewolbt aber nicht gesprengt In der Folge lagert sich weiteres Eis an die erneute Auslosung der Enteisung bleibt ergebnislos Um diesem Risiko entgegenzuwirken warten Piloten oft mit der Betatigung der Enteisung bis sie der Ansicht sind dass diese auch den tatsachlich gewunschten Effekt zu erzielen vermag In der Raumfahrt kommt es bei Raketenstarts zu ahnlichen durch niedrige Aussentemperaturen bedingten Problemen Startfenster werden daher auch nach meteorologischen Gesichtspunkten gewahlt und Starts notfalls abgebrochen Die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes kann zum Absturz fuhren Atemschutz Bearbeiten Die Luftfeuchte ist eine wichtige Kenngrosse beim Fullen von Druckluftflaschen von z B Pressluftatmern Dafur wird die Luftfeuchtigkeit nach DIN EN 12021 Druckluft fur Atemschutzgerate als maximaler Wassergehalt der in Druckluftflaschen gelagerten Luft und der am Ausgang des Kompressors gemessenen Luft also die absolute Luftfeuchtigkeit a d oder f vorgegeben Nach DIN EN 12021 Druckluft fur Atemschutzgerate darf der Wassergehalt in Druckluftflaschen maximal betragen bei 200 bar Nenndruck 50 mg m3 bei 300 bar Nenndruck 35 mg m3Die absolute Luftfeuchtigkeit der vom Kompressor gelieferten Luft zum Fullen von 200 bar oder 300 bar Druckluftflaschen sollte 25 mg m3 nicht uberschreiten Die Luftfeuchte wird im Atemschutz mit Prufrohrchenmessgeraten gemessen Die Masseinheit bezieht sich jeweils auf auf Atmospharendruck entspannte Luft 28 Warmeaustausch Bearbeiten An Warmetauschern und kalten Rohrleitungen die kalter als die Umgebungsluft sind kann Kondensation von Luftfeuchtigkeit und bei Unterschreiten des Gefrierpunkts auch Vereisung auftreten Im Inneren eines Kuhlschranks der in der Regel knapp uber dem Gefrierpunkt betrieben wird tritt daher Kondenswasser auf Ehemals um 1960 1975 bildete die einzige Kuhlflache als horizontale Ebene aus eloxiertem Aluminium den Boden des Gefrierfachs und lag so etwas abgeschirmt uber dem Kuhlraum Die Kuhlflache vereiste mit der aus der Raumluft und aus wasserhaltigen Nahrungsmitteln kommenden Luftfeuchtigkeit und musste daher etwa wochentlich abgetaut werden Das Eis schmolz dann und tropfte entweder in eine standig im Kuhlschrank eingeschobene Vorrichtung aus dach und kanalformigen Stegen in eine Auffangwanne die handisch herauszuziehen und zu leeren war Spatere nicht mehr mit Glaswolle sondern durch Ausschaumen besser isolierte Gerate hatten eine durchgehende Wanne aus Kunststoff mit einem im Kuhlraum hintenliegenden Ablaufstutzen dessen Stoppel zum Abtauen geoffnet wird um das Tauwasser in ein daruntergestelles Gefass abzulassen Seit etwa 1980 bildet die nahtlos aus geblasenem Kunststoff gebildete Ruckwand die Kuhlflache des Kuhlraums Hier kondensiertes Wasser eventuell wahrend einer Kuhlphase vorubergehend gefroren rinnt nach unten ab in eine eingeformte Rille und weiter durch einen stets offenen Auslass in eine Kunststofftasse aussen am warmen Kuhlaggregat wo es verdunstet Solche Kuhlschranke sind selbstabtauend Das uber mit Magnetleisten gefullte Kunststoffwulste weitgehend luftdicht und damit fast wasserdampfdicht geschlossene Gefrierfach wird nur selten geoffnet und baut deshalb nur wenig Eis auf einer eigenen Kuhlflache auf das manuell abgetaut werden muss Wenn sommers der Taupunkt von Luft in Kellern von Hausern steigt kondensiert Luftfeuchte auf dem Rohr einer durchflossenen Trinkwasserleitung Eine Reihe von Gasen Propan Butan CO2 Lachgas wird unter Druck verflussigt in Druckflaschen Kartuschen oder kleinen Patronen aus Metall vorratig gehalten Aus der Gasphase mit ausreichend grosser Rate entnommene Mengen werden durch Verdunsten oder Sieden aus der Flussigphase nachgeliefert wodurch sich diese abkuhlt was an der Aussenseite der aufrecht stehenden Flasche zu flussiger Kondensation von Luftfeuchte und bei ausreichend niedriger Umgebungstemperatur zu Reifbildung fuhrt die sichtbar die Spiegelhohe des Flussigphase des Inhalts abzeichnet Wird nicht speziell entfeuchtete Druckluft aus einem Kessel rasch entlassen kuhlt sich die Luft im Strahl beim Entspannen so weit ab dass mitgerissene Umgebungsluft unter ihren Taupunkt abgekuhlt werden kann sodass sich temporar und lokal ein wenig Nebel bildet Ein ahnlicher Effekt tritt beim raschen Offnen eines aufrechten Gefasses eines Getranks auf das unter einem gewissen Druck Kohlenstoffdioxid enthalt Wenn das Getrank nicht herausschaumt ist kurz eine kleine Nebelschwade uber der Offnung der Flasche oder Dose sichtbar In Trinkglaser kalt eingeschenkte Getranke lassen aussen Luftfeuchte kondensieren Um Tische zu schonen werden Bierdeckel untergelegt Stielglaser behalten zumeist den Stiel trocken solange sich der Belag aus feinen Tropfen nicht zu grosseren zusammengeballt hat die abrinnen Uber Stiele von Pilstulpen werden oft Pilsdeckchen gestulpt die abrinnenden Schaum und Kondenswasser aufsaugen sollen An Aussenwanden montierte Klimaanlagen lassen im gekuhlten Luftstrom Wasser auskondensieren Geringe Mengen flussigen Wassers werden so mitunter uber kleine Rohre auf den vor einem Geschaftslokal liegenden Gehsteig geleitet Entfeuchten und Trocknen von Luft und Stoffen BearbeitenEntfeuchter bis hinunter zu reisetaschenkleinen Geraten funktionieren durch Abkuhlen durchgeblasener Luft bis unter den Taupunkt Abrinnen des auf den Kuhlflachen kondensierten Wassers in ein Sammelgefass und mehr als Wiedererwarmen der Luft Typisch wird die Kompressorkaltemaschine von einem Elektromotor angetrieben Der Einsatz hygroskopischer Stoffe fest selten flussig empfiehlt sich nur fur kleine Luftvolumina Elektronikgeraten aber auch schimmelanfalligen Lederwaren werden kleine Papiersackchen von getrocknetem Silicagel beigepackt um Feuchte die beim Seetransport in Containern durch Kartonverpackungen diffundiert und durch Abkuhlen kondensieren kann bis zu einer gewissen Menge zu binden Zwischen wasserdampfdichte Lagen von Glas oder Kunststofffolie und ahnlichem wird haufig Seidenpapier oder ahnliches als Zwischenlage gepackt um den Feuchtigkeitsaustausch zu fordern um flussiges Kondenswasser und damit einhergehende Transportvorgange und Kapillareffekte zu vermeiden Im Chemielabor werden Stoffe oft wasserfrei benotigt um sie ohne Wassergehalt zu verwiegen oder wasserfrei zu verarbeiten Die Trocknung erfolgt grob an Luft mehr oder weniger scharf durch Erwarmen eventuell bis zum Gluhen Luftfeuchte bewirkt beim Abkuhlen das Wiederaufnehmen von Wasser Deshalb werden Stoffe in Schalen im Exsikkator neben oder uber Trocknungsmitteln gelagert Der zu trocknende Stoff setzt bei Raumtemperatur Wasserdampf als Luftfeuchte frei und z B Silikagel Calciumchlorid oder konzentrierte Schwefelsaure nimmt den Wasserdampf aufgrund hoherer Hygroskopizitat auf Das Absaugen von Luft aus dem Exsikkator erfolgt zumeist mit der Wasserstrahlpumpe dadurch wird das Austreten von Wasserdampf und anderer Dampfe aus der Probe und das Diffundieren des Wasserdampfs zum Trocknungsmittel hin erleichtert Durch das Erzeugen eines Vakuums von hinunter bis zu etwa 1 100 bar steigt die absolute Luftfeuchtigkeit auf bis zum Hundertfachen an Wenn nun beispielsweise Wasser mit Umgebungstemperatur z B 20 C im Exsikkator als Wasserdampfquelle vorliegt verandert sich die relative Luftfeuchtigkeit nach Gleichgewichtseinstellung nicht Denn der Wasserdampfdruck bei 20 C bewirkt ideal betrachtet unabhangig von nebenbei im selben Volumen vorhandener Luftmolekule stets eine Sattigung mit Wasserdampf also 100 relative Feuchte Eine Wasserstrahlpumpe wird zweckmassig mit kaltem Wasser betrieben da sie in Richtung Vakuum eine Wasserdampfquelle der Temperatur der Pumpe darstellt Am Exsikkator wird sie zum Absaugen organischer Dampfe z B von Losemitteln eher nur intermittierend und nicht langdauernd eingesetzt Beim Gefriertrocknen wird Gefrorenes oft Lebensmittel schonend weil ohne Erhitzung im Vakuum getrocknet Dabei wird verdunstender Wasserdampf im Vakuum angesaugt Aromastoffe die weniger fluchtig als Wasser sind oder starker am Stoff anhaften bleiben diesem erhalten Literatur BearbeitenH Hackel Meteorologie UTB 1338 4 Auflage Ulmer Verlag Stuttgart 1999 ISBN 3 8252 1338 2 E Zmarsly W Kuttler H Pethe Meteorologisch klimatologisches Grundwissen Eine Einfuhrung mit Ubungen Aufgaben und Losungen Ulmer Verlag Stuttgart 2002 ISBN 3 8252 2281 0 P Hupfer W Kuttler Witterung und Klima Teubner Stuttgart Leipzig 1998 ISBN 3 322 00255 1 W Weischet Einfuhrung in die Allgemeine Klimatologie Borntraeger Berlin 2002 ISBN 3 443 07123 6 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Luftfeuchtigkeit Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Informationen in Bezug auf die Rolle der Luftfeuchtigkeit fur Holz und Wohnklima Manfred Reiber Die Bedeutung der Luftfeuchtigkeit fur das Fliegen und Ballonfahren Aufsatz mit einem umfangreichen allgemeinen Teil zur Luftfeuchtigkeit PDF Datei 769 kB private WebsiteEinzelnachweise Bearbeiten a b Julius F von Hann Handbuch Der Klimatologie 1 Auflage Salzwasser Verlag 2012 ISBN 978 3 86444 581 1 S 44 50 Jochen Harsch Schimmel Ursachen und Zusammenhange epubli Berlin 2014 ISBN 978 3 7375 0741 7 Jurgen Schatz Robert Tammer Hrsg Erste Hilfe Chemie und Physik fur Mediziner 3 Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg 2015 ISBN 978 3 662 44110 7 Rainer Muller Thermodynamik Vom Tautropfen zum Solarkraftwerk Walter de Gruyter Berlin 2014 ISBN 978 3 11 030198 4 Alfred Dengler Waldbau auf okologischer Grundlage Ein Lehr und Handbuch 3 Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg 1944 S A Bell S J Boyes An Assessment of Experimental Data that Underpin Formulae for Water Vapour Enhancement Factor National Physical Laboratory UK 2001 Online Zugang a b c d DIN 52615 Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit von Bau und Dammstoffen Berlin 1987 a b c L Greenspan Humidity Fixed Points of Binary Saturated Aqueous 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Luftfeuchte auf den Menschen und seine Gesundheit White Paper RWTH EBC 2021 001 RWTH Aachen Institute for Energy Efficient Buildings and Indoor Climate EBC Aachen 2021 doi 10 18154 RWTH 2021 01238 Gesunde Luftfeuchtigkeit In Informationsportal fur Gesundheit Umwelt und Gesundheit Deutsches Grunes Kreuz e V 2002 abgerufen am 24 Oktober 2021 Regine Rundnagel Ulla Wittig Goetz Klima im Buro In Ergo Online Hessisches Ministerium fur Soziales und Integration Beratungsstelle fur Technologiefolgen und Qualifizierung im Bildungswerk der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver di im Lande Hessen e V BTQ Kassel 14 August 2018 abgerufen am 24 Oktober 2021 W Petro Hrsg Pneumologische Pravention und Rehabilitation 2 Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg 2000 ISBN 3 642 64112 1 Wolfgang Oczenski Hrsg Atmen Atemhilfen Atemphysiologie und Beatmungstechnik 8 uberarbeitete Auflage Georg Thieme Verlag Stuttgart 2008 ISBN 978 3 13 137698 5 Josias Braun Blanquet Pflanzensoziologie Grundzuge der 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Atemschutzgerate atemschutzlexikon de abgerufen am 16 Marz 2017 nbsp Dieser Artikel wurde am 12 Juni 2005 in dieser Version in die Liste der exzellenten Artikel aufgenommen Normdaten Sachbegriff GND 4125789 3 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Luftfeuchtigkeit amp oldid 237167907