القياس النفسي
| الرطوبة وقياس الرطوبة |
|---|
| مفاهيم محددة |
|
| المفاهيم العامة |
| التدابير والادوات |
علم القياس النفسي (أو السايكرومتري ، من الكلمة اليونانية ψυχρόν (بسوكرون) "بارد" و μέτρον (مترون) "وسائل القياس"؛ [1] [2] ويسمى أيضًا علم قياس الرطوبة ) هو مجال الهندسة المعني بالخصائص الفيزيائية والحرارية الديناميكية لمخاليط الغاز والبخار .
تاريخ
مع اختراع مقياس الرطوبة ومقياس الحرارة، بدأت نظريات الجمع بين الاثنين في الظهور خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. في عام 1818، حصل المخترع الألماني إرنست فرديناند أوغست (1795-1870) على براءة اختراع لمصطلح "مقياس الرطوبة"، وهو مصطلح يوناني يعني "قياس بارد". مقياس الرطوبة هو أداة قياس رطوبة تعتمد على مبدأ مفاده أن الهواء الجاف يعزز التبخر، على عكس الهواء الرطب الذي يبطئه. [3]
التطبيقات الشائعة
This section does not cite any sources. (March 2021) |
على الرغم من أن مبادئ القياس النفسي تنطبق على أي نظام فيزيائي يتكون من مخاليط غازية وبخارية، فإن النظام الأكثر شيوعًا هو خليط بخار الماء والهواء، بسبب تطبيقه في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والأرصاد الجوية . من الناحية البشرية، فإن راحتنا الحرارية هي في جزء كبير نتيجة ليس فقط لدرجة حرارة الهواء المحيط، ولكن (لأننا نبرد أنفسنا عن طريق التعرق) مدى تشبع هذا الهواء ببخار الماء.
العديد من المواد هي مواد استرطابية ، أي أنها تجتذب الماء، وعادة ما تكون متناسبة مع الرطوبة النسبية أو أعلى من الرطوبة النسبية الحرجة . وتشمل هذه المواد القطن والورق والسليلوز ومنتجات الخشب الأخرى والسكر وأكسيد الكالسيوم (الجير المحروق) والعديد من المواد الكيميائية والأسمدة. وتهتم الصناعات التي تستخدم هذه المواد بالتحكم في الرطوبة النسبية في إنتاج وتخزين مثل هذه المواد. وغالبًا ما يتم التحكم في الرطوبة النسبية في مناطق التصنيع حيث يتم التعامل مع المواد القابلة للاشتعال، لتجنب الحرائق الناجمة عن تفريغ الكهرباء الساكنة التي يمكن أن تحدث في الهواء الجاف جدًا.
في تطبيقات التجفيف الصناعي، مثل تجفيف الورق، يحاول المصنعون عادةً تحقيق توازن مثالي بين الرطوبة النسبية المنخفضة، التي تزيد من معدل التجفيف، واستخدام الطاقة، الذي ينخفض مع زيادة الرطوبة النسبية للعادم. في العديد من التطبيقات الصناعية، من المهم تجنب التكثيف الذي من شأنه أن يتلف المنتج أو يسبب التآكل.
يمكن التحكم في العفن والفطريات عن طريق الحفاظ على الرطوبة النسبية منخفضة. لا تنمو الفطريات المدمرة للخشب بشكل عام عند رطوبة نسبية أقل من 75%.
الخصائص السيكرومترية
درجة حرارة المصباح الجاف (DBT)
درجة حرارة المصباح الجاف هي درجة الحرارة التي يشير إليها مقياس الحرارة المعرض للهواء في مكان محمي من الإشعاع الشمسي المباشر. يُضاف مصطلح المصباح الجاف عادةً إلى درجة الحرارة لتمييزها عن درجة حرارة المصباح الرطب ونقطة الندى. في علم الأرصاد الجوية وعلم قياس الرطوبة، تعني كلمة درجة الحرارة بمفردها دون بادئة عادةً درجة حرارة المصباح الجاف. من الناحية الفنية، درجة الحرارة المسجلة بواسطة مقياس حرارة المصباح الجاف لمقياس الرطوبة. يشير الاسم إلى أن المصباح أو العنصر المستشعر جاف في الواقع. تقدم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فصلاً من 23 صفحة حول قياس درجة الحرارة. [4]
درجة حرارة المصباح الرطب (WBT)
درجة حرارة المصباح الرطب الديناميكية الحرارية هي خاصية ترموديناميكية لخليط من الهواء وبخار الماء. غالبًا ما توفر القيمة التي يشير إليها مقياس حرارة المصباح الرطب تقريبًا مناسبًا لدرجة حرارة المصباح الرطب الديناميكية الحرارية.
تعتمد دقة مقياس الحرارة البسيط على سرعة مرور الهواء فوق المصباح ومدى حماية مقياس الحرارة من درجة الحرارة الإشعاعية المحيطة به. تعد السرعات التي تصل إلى 5000 قدم/دقيقة (~60 ميلاً في الساعة، 25.4 مترًا/ثانية) هي الأفضل ولكن قد يكون من الخطر تحريك مقياس الحرارة بهذه السرعة. يمكن أن تحدث أخطاء تصل إلى 15% إذا كانت حركة الهواء بطيئة للغاية أو إذا كان هناك قدر كبير جدًا من الحرارة الإشعاعية (من ضوء الشمس، على سبيل المثال).
تُسمى درجة حرارة المصباح الرطب المأخوذة مع تحرك الهواء بسرعة 1-2 متر/ثانية بدرجة حرارة الشاشة ، بينما تُسمى درجة الحرارة المأخوذة مع تحرك الهواء بسرعة 3.5 متر/ثانية أو أكثر بدرجة حرارة الرافعة .
مقياس الرطوبة هو جهاز يتضمن كلاً من مقياس الحرارة الجاف وميزان الحرارة الرطب. يتطلب مقياس الرطوبة المعلق تشغيلًا يدويًا لإنشاء تدفق الهواء فوق المصابيح، لكن مقياس الرطوبة الذي يعمل بالطاقة يتضمن مروحة لهذه الوظيفة. من خلال معرفة كل من درجة حرارة المصباح الجاف ودرجة حرارة المصباح الرطب، يمكن للمرء تحديد الرطوبة النسبية من مخطط الرطوبة المناسب لضغط الهواء.
درجة حرارة نقطة الندى
درجة حرارة تشبع الرطوبة الموجودة في عينة الهواء، يمكن تعريفها أيضًا بأنها درجة الحرارة التي يتحول عندها بخار الماء إلى سائل (التكثيف). عادةً ما يحدد المستوى الذي يتحول عنده بخار الماء إلى سائل قاعدة السحابة في الغلاف الجوي ومن ثم يُطلق عليه مستوى التكثيف. لذا فإن قيمة درجة الحرارة التي تسمح بحدوث هذه العملية (التكثيف) تسمى "درجة حرارة نقطة الندى". التعريف المبسط هو درجة الحرارة التي يتحول عندها بخار الماء إلى "ندى" (Chamunoda Zambuko 2012).
رطوبة
الرطوبة النوعية
يتم تعريف الرطوبة النوعية على أنها كتلة بخار الماء كنسبة من كتلة عينة الهواء الرطب (بما في ذلك الهواء الجاف وبخار الماء)؛ وهي وثيقة الصلة بنسبة الرطوبة ودائما أقل قيمة.
الرطوبة المطلقة
كتلة بخار الماء لكل وحدة كتلة من الهواء الجاف تحتوي على بخار الماء. تُعرف هذه الكمية أيضًا بكثافة بخار الماء. [5]
الرطوبة النسبية
هي نسبة، معبرًا عنها كنسبة مئوية، لكمية الرطوبة الجوية الموجودة نسبة إلى الكمية التي ستكون موجودة إذا كان الهواء مشبعًا.
المحتوى الحراري النوعي
مماثل للمحتوى الحراري النوعي لمادة نقية. في علم القياس النفسي، يقيس هذا المصطلح إجمالي طاقة الهواء الجاف وبخار الماء لكل كيلوجرام من الهواء الجاف.
حجم محدد
مماثل للحجم النوعي لمادة نقية. ومع ذلك، في علم القياس النفسي، يقيس المصطلح الحجم الإجمالي لكل من الهواء الجاف وبخار الماء لكل وحدة كتلة من الهواء الجاف.
النسبة السيكرومترية
النسبة السايكرومترية هي نسبة معامل انتقال الحرارة إلى حاصل ضرب معامل انتقال الكتلة والحرارة الرطبة عند سطح مبلل. ويمكن تقييمها بالمعادلة التالية: [6] [7]
- أين:
- = نسبة قياس نفسية، بلا أبعاد
- = معامل انتقال الحرارة بالحمل الحراري، وات/م −2 ك −1
- = معامل نقل الكتلة بالحمل الحراري، كجم/م −2 ثانية −1
- = حرارة رطبة، جول كجم −1 كلفن −1
تعتبر النسبة السايكرومترية خاصية مهمة في مجال السايكرومترية، حيث أنها تربط الرطوبة المطلقة ورطوبة التشبع بالفرق بين درجة حرارة المصباح الجاف ودرجة حرارة التشبع الأدياباتي .
تعتبر مخاليط الهواء وبخار الماء من أكثر الأنظمة شيوعًا في علم القياس النفسي. تبلغ النسبة السيكرومترية لمخاليط الهواء وبخار الماء تقريبًا واحدًا، مما يعني أن الفرق بين درجة حرارة التشبع الأدياباتية ودرجة حرارة اللمبة الرطبة لمخاليط الهواء وبخار الماء صغير. تعمل خاصية أنظمة الهواء وبخار الماء هذه على تبسيط حسابات التجفيف والتبريد التي يتم إجراؤها غالبًا باستخدام العلاقات السيكرومترية.
حرارة رطبة
الحرارة الرطبة هي الحرارة النوعية للهواء الرطب عند ضغط ثابت ، لكل وحدة كتلة من الهواء الجاف. [8] الحرارة الرطبة هي كمية الحرارة المطلوبة لتغيير درجة حرارة وحدة كتلة من خليط بخار الماء والهواء بمقدار 1 درجة مئوية.
ضغط
تعتمد العديد من الخصائص السيكرومترية على مفهوم الضغط :
- ضغط بخار الماء؛
- الضغط الجوي في موقع العينة.
المخططات السيكرومترية
[9]

مصطلحات
المخطط السيكرومتري هو رسم بياني للمعلمات الديناميكية الحرارية للهواء الرطب عند ضغط ثابت، وغالبًا ما يتم معادلته بارتفاع نسبة إلى مستوى سطح البحر. كان ويليس كارير رائدًا في رسم المخطط السيكرومتري على غرار ASHRAE ، والذي يظهر هنا، في عام 1904. [10] وهو يصور هذه المعلمات وبالتالي فهو معادلة بيانية للحالة . المعلمات هي:
- درجة حرارة المصباح الجاف ( DBT ) هي درجة حرارة عينة الهواء، كما يتم تحديدها بواسطة مقياس حرارة عادي. يتم رسمها عادةً على شكل محور أفقي للرسم البياني. وحدات النظام الدولي للوحدات لدرجة الحرارة هي كلفن أو درجات مئوية ؛ الوحدات الأخرى هي درجات فهرنهايت ودرجات رانكين .
- درجة حرارة المصباح الرطب ( WBT ) هي درجة حرارة عينة الهواء بعد مرورها بعملية تشبع مثالية ثابتة الضغط، أي بعد مرور الهواء فوق سطح كبير من الماء السائل في قناة معزولة. في الممارسة العملية، هذه هي قراءة مقياس حرارة مغطى بصيلة الاستشعار بجورب مبلل يتبخر في تيار سريع من هواء العينة (انظر مقياس الرطوبة ). عندما تكون عينة الهواء مشبعة مسبقًا بالماء، ستقرأ WBT نفس قراءة DBT. ميل خطوط WBT الثابتة هو النسبة بين حرارة تبخر الماء والحرارة النوعية للهواء الجاف، تقريبًا 0.4.
- درجة حرارة نقطة الندى ( DPT ) هي درجة الحرارة التي تصل عندها عينة الهواء الرطبة عند نفس الضغط إلى "تشبع" بخار الماء. عند هذه النقطة، يؤدي المزيد من إزالة الحرارة إلى تكثف بخار الماء إلى ضباب مائي سائل أو، إذا كانت أقل من نقطة التجمد ، الصقيع الصلب . يمكن قياس درجة حرارة نقطة الندى بسهولة وتوفر معلومات مفيدة، ولكنها لا تعتبر عادةً خاصية مستقلة لعينة الهواء لأنها تكرر المعلومات المتاحة عبر خصائص الرطوبة الأخرى ومنحنى التشبع.
- الرطوبة النسبية ( RH ) هي نسبة الكسر المولي لبخار الماء إلى الكسر المولي للهواء الرطب المشبع عند نفس درجة الحرارة والضغط. الرطوبة النسبية ليس لها أبعاد، وعادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية. تعكس خطوط الرطوبة النسبية الثابتة فيزياء الهواء والماء: يتم تحديدها من خلال القياس التجريبي. إن مفهوم أن الهواء "يحتفظ" بالرطوبة، أو أن الرطوبة "تذوب" في الهواء الجاف وتشبع المحلول بنسبة معينة، مفهوم خاطئ (وإن كان منتشرًا)؛ راجع الرطوبة النسبية لمزيد من التفاصيل.
- نسبة الرطوبة هي نسبة كتلة بخار الماء لكل وحدة كتلة من الهواء الجاف في الظروف المعينة (DBT، WBT، DPT، RH، إلخ). وتُعرف أيضًا باسم نسبة الرطوبة أو نسبة الخلط. وعادةً ما يتم رسمها على شكل الإحداثيات (المحور الرأسي) للرسم البياني. وبالنسبة لنسبة DBT معينة، ستكون هناك نسبة رطوبة معينة تكون فيها عينة الهواء عند رطوبة نسبية 100%: تعكس العلاقة فيزياء الماء والهواء ويجب تحديدها عن طريق القياس. وعادةً ما يتم التعبير عن نسبة الرطوبة بلا أبعاد بجرامات من الماء لكل كيلوجرام من الهواء الجاف، أو حبيبات من الماء لكل رطل من الهواء (7000 حبيبة تساوي رطلاً واحدًا).
- المحتوى الحراري النوعي ، والذي يرمز له بالحرف h ، هو مجموع الطاقة الداخلية (الحرارية) للهواء الرطب المعني، بما في ذلك حرارة الهواء وبخار الماء بداخله. ويسمى أيضًا محتوى الحرارة لكل وحدة كتلة. في تقريب الغازات المثالية، تكون خطوط المحتوى الحراري الثابت موازية لخطوط WBT الثابتة. يتم إعطاء المحتوى الحراري بوحدة (SI) جول لكل كيلوغرام من الهواء، أو وحدة حرارية بريطانية لكل رطل من الهواء الجاف.
- الحجم النوعي هو حجم الخليط (الهواء الجاف بالإضافة إلى بخار الماء) الذي يحتوي على وحدة كتلة واحدة من "الهواء الجاف". وحدات النظام الدولي للوحدات هي متر مكعب لكل كيلوجرام من الهواء الجاف؛ الوحدات الأخرى هي قدم مكعب لكل رطل من الهواء الجاف. عادة ما يتم الخلط بين معكوس الحجم النوعي وكثافة الخليط. [11] ومع ذلك، للحصول على كثافة الخليط الفعلية ( ) يجب ضرب معكوس الحجم النوعي في واحد بالإضافة إلى قيمة نسبة الرطوبة عند نقطة الاهتمام: [12]
- أين:
- = كتلة الهواء الجاف
- = كتلة بخار الماء
- = الحجم الاجمالي
- = الحجم النوعي للهواء الرطب، م 3 كجم −1
- = نسبة الرطوبة
يسمح المخطط السيكرومتري بتحديد جميع معلمات الهواء الرطب من أي ثلاثة معلمات مستقلة، يجب أن يكون أحدها الضغط. يمكن نمذجة التغيرات في الحالة ، مثل عندما يختلط تياران هوائيان، بسهولة وبشكل بياني إلى حد ما باستخدام المخطط السيكرومتري الصحيح لضغط الهواء في الموقع أو الارتفاع بالنسبة لمستوى سطح البحر. بالنسبة للمواقع التي لا يزيد ارتفاعها عن 2000 قدم (600 متر) فمن الشائع استخدام المخطط السيكرومتري لمستوى سطح البحر.
في مخطط ω - t ، تظهر درجة حرارة المصباح الجاف ( t ) على هيئة الإحداثي السيني (المحور الأفقي) وتظهر نسبة الرطوبة ( ω ) على هيئة الإحداثي (المحور الرأسي). يكون المخطط صالحًا لضغط هواء معين (أو ارتفاع فوق مستوى سطح البحر). من أي اثنين مستقلين من المعلمات الستة درجة حرارة المصباح الجاف ودرجة حرارة المصباح الرطب والرطوبة النسبية ونسبة الرطوبة والمحتوى الحراري النوعي والحجم النوعي، يمكن تحديد جميع المعلمات الأخرى. هناك مجموعات ممكنة من المعلمات المستقلة والمشتقة.
تحديد المعلمات على الرسم البياني
- درجة حرارة المصباح الجاف : يتم رسم هذه الخطوط بشكل مستقيم، وليست متوازية مع بعضها البعض دائمًا، ومائلة قليلاً عن الوضع الرأسي. هذا هو المحور t ، المحور الأفقي. يمثل كل خط درجة حرارة ثابتة.
- درجة حرارة نقطة الندى : من نقطة الحالة [ بحاجة لتوضيح ] اتبع الخط الأفقي لنسبة الرطوبة الثابتة إلى نقطة تقاطع 100% رطوبة نسبية، والمعروفة أيضًا باسم منحنى التشبع . درجة حرارة نقطة الندى تساوي درجات حرارة المصباح الجاف المشبع بالكامل أو المصباح الرطب.
- درجة حرارة المصباح الرطب : هذه الخطوط هي خطوط مائلة تختلف قليلاً عن خطوط المحتوى الحراري. وهي خطوط مستقيمة متطابقة ولكنها ليست متوازية تمامًا مع بعضها البعض. تتقاطع هذه الخطوط مع منحنى التشبع عند نقطة DBT.
- الرطوبة النسبية : تظهر هذه الخطوط الزائدية على فترات مقدارها 10%. منحنى التشبع عند 100% رطوبة نسبية، بينما الهواء الجاف عند 0% رطوبة نسبية.
- نسبة الرطوبة : هذه هي الخطوط الأفقية على الرسم البياني. عادة ما يتم التعبير عن نسبة الرطوبة على أنها كتلة الرطوبة لكل كتلة من الهواء الجاف (رطل أو كيلوجرام من الرطوبة لكل رطل أو كيلوجرام من الهواء الجاف، على التوالي). يتراوح النطاق من 0 للهواء الجاف حتى 0.03 (lbmw/lbma) على المحور ω الأيمن ، المحور الإحداثي أو الرأسي للرسم البياني.
- المحتوى الحراري النوعي : عبارة عن خطوط مائلة مرسومة قطريًا من اليسار إلى اليمين عبر الرسم البياني ومتوازية مع بعضها البعض. وهي ليست موازية لخطوط درجة الحرارة الرطبة.
- الحجم النوعي : هي مجموعة من الخطوط المستقيمة المتباعدة بشكل متساوي والتي تكون متوازية تقريبًا.
المنطقة الواقعة فوق منحنى التشبع هي منطقة ذات مرحلتين تمثل خليطًا من الهواء الرطب المشبع والماء السائل، في حالة توازن حراري.
يحتوي المنقلة الموجودة في الجزء العلوي الأيسر من الرسم البياني على مقياسين. يمثل المقياس الداخلي نسبة الحرارة الكلية المحسوسة (SHF). يعطي المقياس الخارجي نسبة فرق المحتوى الحراري إلى فرق الرطوبة. يستخدم هذا لتحديد ميل خط الحالة بين عمليتين. المكون الأفقي لخط الحالة هو التغير في الحرارة المحسوسة بينما المكون الرأسي هو التغير في الحرارة الكامنة. [13] [14] [15]
كيفية قراءة الرسم البياني: أمثلة أساسية
تتوفر مخططات القياس النفسي [16] بوحدات النظام الدولي للوحدات (SI) والنظام الأمريكي/الإمبراطورية (IP). كما تتوفر أيضًا في نطاقات درجات الحرارة المنخفضة والعالية ولضغوط مختلفة.
- تحديد الرطوبة النسبية: يمكن تحديد نسبة الرطوبة النسبية عند تقاطع خطي درجة حرارة المصباح الجاف الرأسي والمائل قطريًا لأسفل. النظام المتري (SI): باستخدام مصباح جاف بدرجة حرارة 25 درجة مئوية ومصباح رطب بدرجة حرارة 20 درجة مئوية، اقرأ الرطوبة النسبية عند حوالي 63.5%. النظام الأمريكي/الإمبراطوري (IP): باستخدام مصباح جاف بدرجة حرارة 77 درجة فهرنهايت ومصباح رطب بدرجة حرارة 68 درجة فهرنهايت، اقرأ الرطوبة النسبية عند حوالي 63.5%. في هذا المثال، تكون نسبة الرطوبة 0.0126 كجم ماء لكل كجم هواء جاف.
- تحديد تأثير تغير درجة الحرارة على الرطوبة النسبية: بالنسبة للهواء ذي التركيب المائي الثابت أو نسبة الرطوبة ، أوجد الرطوبة النسبية الأولية من تقاطع خطوط درجة الحرارة الرطبة والجافة. باستخدام الظروف من المثال السابق، يمكن إيجاد الرطوبة النسبية عند درجات حرارة جافة مختلفة على طول خط نسبة الرطوبة الأفقي 0.0126، إما بالكيلوجرام من الماء لكل كيلوجرام من الهواء الجاف أو بالرطل من الماء لكل رطل من الهواء الجاف.
- أحد الاختلافات الشائعة لهذه المشكلة هو تحديد الرطوبة النهائية للهواء الخارج من ملف مبخر مكيف الهواء ثم تسخينه إلى درجة حرارة أعلى. افترض أن درجة الحرارة الخارجة من الملف هي 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت) ويتم تسخينها إلى درجة حرارة الغرفة (غير مختلطة بهواء الغرفة)، والتي يتم العثور عليها من خلال متابعة نسبة الرطوبة الأفقية من نقطة الندى أو خط التشبع إلى خط درجة حرارة الغرفة الجافة وقراءة الرطوبة النسبية. في الممارسة النموذجية، يتم خلط الهواء المكيف بهواء الغرفة الذي يتم تسلله بالهواء الخارجي.
- تحديد كمية الماء التي يجب إزالتها أو إضافتها عند خفض أو رفع الرطوبة النسبية: وهو الفرق في نسبة الرطوبة بين الظروف الأولية والنهائية مضروبا في وزن الهواء الجاف.

مخطط مولييه
"مخطط " "Mollier i - x "" (نسبة اختلاط المحتوى الحراري والرطوبة)"، الذي طوره ريتشارد موليير في عام 1923، [17] هو مخطط قياس فيزيائي بديل، يفضله العديد من المستخدمين في ألمانيا والنمسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والدول الاسكندنافية وأوروبا الشرقية وروسيا. [18]
البيانات الأساسية لمعلمات القياس النفسي للمخطط النفسي ومخطط مولييه متطابقة. للوهلة الأولى، لا يوجد تشابه كبير بين المخططين، ولكن إذا تم تدوير المخطط بمقدار تسعين درجة وتم النظر إليه في المرآة، يصبح التشابه واضحًا. إحداثيات مخطط مولييه هي نسبة المحتوى الحراري والرطوبة. إحداثيات المحتوى الحراري منحرفة وخطوط المحتوى الحراري الثابت متوازية ومتباعدة بالتساوي. تستخدم مخططات القياس النفسي ASHRAE منذ عام 1961 إحداثيات رسم بياني مماثلة. تستخدم بعض مخططات القياس النفسي إحداثيات نسبة درجة الحرارة والرطوبة الجافة .
انظر أيضا
مراجع
- ^ هنري جورج ليدل، روبرت سكوت، "psychron"، معجم يوناني إنجليزي
- ^ هنري جورج ليدل، روبرت سكوت، "مترون"، معجم يوناني إنجليزي
- ^ جاليتشيو، نيكول. "تطور علم الأرصاد الجوية: نظرة إلى الماضي والحاضر والمستقبل للتنبؤ بالطقس" (2017) ص 11-17، ISBN 9781119136170
- ^ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. (2008) دليل الأدوات والطرق الخاصة بالأرصاد الجوية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية-8. الطبعة السابعة. الفصل 2، قياس درجة الحرارة.
- ^ "AMS Weather Glossary". الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية. مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2012. تم الاسترجاع في 18 سبتمبر 2011 .
- ^ http://www.che.iitb.ac.in/courses/uglab/manuals/coollabmanual.pdf محفوظ في 2011-07-21 على موقع Wayback Machine ، تاريخ الوصول 20080408
- ^ http://www.probec.org/fileuploads/fl120336971099294500CHAP12_Dryers.pdf محفوظ في 2011-07-27 على موقع Wayback Machine ، تاريخ الوصول 20080408
- ^ "نسخة مؤرشفة". مؤرشفة من الأصل في 2006-10-30 . تم استرجاعها في 2008-04-10 .
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ إزالة الرطوبة في التطبيقات الصناعية والبناء . 2012.
- ^ Gatley, DP (2004). "Psychrometric chart celebrates 100th anniversary". مجلة ASHRAE . 46 (11): 16–20.
- ^ "الوحدة 7: تطبيق العلاقات السيكرومترية" . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2021 .
- ^ 2001 ASHRAE Handbook – Fundamentals (SI) . Scott A. Zeh، وNancy F. Thysell، وJayne E. Jackson. 2001. ص. 6.8.
- ^ كوتز، ماير (محرر). (2006) دليل المهندسين الميكانيكيين. نيوجيرسي: جون وايلي وأولاده.
- ^ الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (1997). دليل أساسيات ASHRAE
- ^ Biasca, Karyn. "Psychrometric Chart Tutorial" Archived 2011-01-02 at the Wayback Machine , accessed November 20, 2010.
- ^ مبادرة هاواي لتقنيات الطاقة والبيئة (HEET) . يوليو 2016.
- ^ مولير، ر. 1923. “مخطط جديد للرطوبة والرطوبة”. زيفدي 67(9)
- ^ تودوروفيتش، ب.، معاملات ASHRAE DA-07-024 (113-1)، 2007
روابط خارجية
- مركز كفاءة التبريد الغربي Psych: مكون إضافي مفتوح المصدر لقياس النفس لبرنامج Microsoft Excel بقلم كيفن براون.
- Xchanger Inc، صفحة ويب حاسبة للرطوبة ونقطة الندى وتدفقات الكتلة وتدفق الحرارة لأنظمة الضغط المتغير مع ضواغط ومنفاخات ومضخات تفريغ ومبادلات حرارية.
- آلات حاسبة كوروين حاسبة للرطوبة ونقطة الندى.
- كيفية قراءة واستخدام المخطط السيكرومتري
- مخطط قياس نفسي تفاعلي مجاني عبر الإنترنت
- حاسبة ومخططات القياس النفسي
