На состояние здоровья человека большое влияние оказывает состав воздуха. В зависимости от этого параметра может изменяться его работоспособность и эмоциональное состояние. Одним из основных показателей является содержание влаги в воздушных массах. Её величина уменьшается под воздействием различных бытовых приборов и отопительных систем. В результате организм начинает быстрее стареть, кожа обезвоживается, увеличивается риск возникновения аллергических реакций. В данной статье мы рассмотрим интересные факты о влажности воздуха и значение этой характеристики для жизни человека.
Ощущения человека при изменении увлажнённости
В летний период чрезмерная увлажнённость негативно сказывается на состоянии людей. В воздушных массах содержится большое количество влаги. При увеличении температуры они «впитывают» в себя воду. Человек с трудом дышит, у него может повыситься давление. Зимой, в процессе уменьшения температурных показателей, происходит снижение влажности. Организм начинает отдавать тепло. Значение влажности в жизни человека трудно переоценить.
Если температура внешней среды высокая, но состав воздушных масс характеризуется пониженным содержанием влаги, жару переносить достаточно легко. При увеличении значений этого параметра у человека могут возникать неприятные состояния:
- повышается температура тела;
- появляется слабость и головная боль;
- учащается пульс;
- чаще становится дыхание;
- наблюдается обильное потоотделение.
При наличии низкой температуры и высокой увлажнённости организм человека наоборот будет переохлаждаться. Для того, чтобы условия проживания были комфортными, процентное содержание влаги должно находится в пределах 30-60%. В противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем. Кожный покров высыхает, организм обезвоживается. Сухость слизистых оболочек даёт возможность проникновения болезнетворных вирусов и бактерий.
Влажность воздуха для человека играет огромную роль. Большое содержание влаги приводит к увеличенной отдаче тепла. Организм может быстро перегреться. При длительном нахождении в подобной среде снижается иммунитет. Происходит обострение сердечных заболеваний, гипертонии и атеросклероза. Данная ситуация негативно воздействует не только на человеческий организм. Появление сырости способствует ускоренному размножению грибковых образований. Разрушаются строительные сооружения. Портятся предметы мебели и интерьера.
Воздействие изменения содержания влаги в воздухе на мебель и предметы быта
От состава воздушных масс зависит не только наше хорошее самочувствие. Значение влажности в быту подлежит особому рассмотрению. Очень тонко реагируют на изменение процентного содержания влаги изделия из древесины. Ухудшается состояние мебели, интерьерных конструкций и музыкальных инструментов. При высокой увлажнённости деревянные покрытия деформируются и изменяют свою форму.
Сухой воздух не менее опасен для бытовых предметов. Это становится особенно заметно при наступлении холодов и включении центрального отопления:
- мебельная поверхность трескается;
- паркет начинает расслаиваться;
- музыкальные инструменты труднее настраиваются.
Сухой воздух негативно сказывается на состоянии художественных произведений искусства. От поверхности картин отслаивается краска. Именно поэтому в помещении крупных музеев и выставочных залов устанавливаются специальные устройства, которые фиксируют изменение показателей состава воздушных масс.
Влажность воздуха и метрология
Вода покрывает всю поверхность земли. Она содержится в любом живом организме. В атмосферный состав входит 15 000 км3 влаги. Она представляет собой следующие образования:
- капли воды;
- снежные кристаллы;
- водяной пар.
Количество водяных паров влияет на погодные и климатические условия. Океаны, моря, озёра и реки занимают огромную площадь. Несмотря на это содержание воды в атмосфере над различными участками планеты не одинаково. В результате перемещения воздуха в отдельных местах земной поверхности жидкость испаряется быстрее, чем происходит её конденсация.
Влажность в метеорологии характеризуется с помощью нескольких параметров:
- под абсолютной влажностью понимают плотность водяных паров, содержащихся в воздушных массах;
- то, что называют относительной влажностью воздуха, является отношением давления, которое создают водяные пары при определённых температурных показателях к давлению паров, находящихся в насыщенном состоянии.
Относительная влажность воздуха, другими словами, показывает уровень насыщения водяного пара.
Способы измерения содержания влаги
Определить содержание влаги можно с помощью различных измерительных приборов:
- в состав психометрического устройства входят спиртовые термометры – «сухой» и «мокрый». Используя разность температур и справочную таблицу, рассчитывают относительную влажность;
- прибор с весовой конструкцией содержит u-образные трубки и адсорбирующее вещество. Через него проходит исследуемый воздух. При закачке воздушной массы возрастает или уменьшается вес материала. По его изменению определяют процентное содержание влаги;
- с помощью волосных и плёночных гигрометров измеряется относительная влажность;
- у керамических устройств изменяется сопротивление при увеличении или уменьшении состава воздуха;
- в конденсационном гироскопе измеряется температура конденсата на зеркальной поверхности. Её предварительно охлаждают. Полученное значение сравнивается с температурой окружающей среды.
Таблица влажности воздуха используется при измерении содержания влаги с помощью «сухого» и «мокрого» термометров. Разница температур соответствует значению относительной влажности.
Народные приметы
При изменении погоды изменяется содержание влаги в воздушной массе. Народные приметы, связанные с влажностью воздуха, говорят о том, что, если ожидается ясная и сухая погода, дым из печки будет подниматься вертикально вверх. Перед дождём он стелется по поверхности земли.
Если присутствует сильный мороз и сухой воздух, дрова в печке горят ярким пламенем и сгорают за короткое время. При бледном, тусклом пламени, большом количестве образующейся сажи и недостаточной тяге велика вероятность высокого содержания влаги в воздушных массах.
В вечернее время, при отсутствии ветра, температура воздуха падает. Над землёй часто можно увидеть парообразную влагу – туман. По его поведению также можно судить о предстоящей погоде. По приметам поднятие тумана вверх свидетельствует о будущем дожде. Если он ложится на поверхность земли, можно ожидать сухую погоду. Ночной и утренний туман в долине, который исчезает с восходом солнца, говорит о предстоящей хорошей погоде. Такой же прогноз можно поставить при наличии утренней обильной росы.
Если увеличивается содержание влаги в воздушных массах, у многих цветов наблюдается сжатие соцветий. Запах рябины становится острее. У хвойных деревьев опускаются ветви. При сухом воздухе они поднимаются.
Содержание влаги в воздушных массах является важным параметром, которые оказывает влияние на организм человека и весь окружающий мир.
Читайте также:
|
Протекание всех биохимических процессов в клетках и нормальное функционирование организма в целом возможны только при достаточном обеспечении его водой — необходимым условием жизни. Поддержание водного баланса имеет огромное значение для всех живых организмов.
Дефицит влаги — одна из наиболее существенных особенностей наземно-воздушной среды жизни. Вся эволюция наземных организмов шла под знаком приспособления к добыванию и сохранению влаги. Режимы влажности среды на суше очень разнообразны— от полного и постоянного насыщения воздуха водяными парами в некоторых районах тропиков до практически полного их отсутствия в сухом воздухе пустынь. Велика также суточная и сезонная изменчивость содержания водяных паров в атмосфере. Водообеспечение наземных организмов зависит также от режима выпадения осадков, наличия водоемов, запасов почвенной влаги, близости грунтовых вод и т. п. Это привело к развитию у наземных организмов множества адаптации к различным режимам водообеспечения, которые уже обсуждались выше. Экология видов, существующих в атмосфере, насыщенной водяными парами, близка к экологии гидробионтов. Ксерофильность растений и животных свойственна только наземно-воздушной среде.
Проблемы водообеспечения особенно важны для обитателей суши. Особенности поддержания водного баланса зависят от того, в какой экологической обстановке они обитают, какой образ жизни ведут, насколько могут использовать различные источники влаги и задерживать воду в теле. Низшие водные растения поглощают воду всей поверхностью тела.
Низшие наземные растения из влажного субстрата поглощают воду погруженными в него частями таллома, а влагу дождя, росы и тумана — всей поверхностью. В максимально набухшем состоянии лишайники содержат в 2—3 раза больше воды, чем сухого вещества.
Среди высших наземных растений мохообразные поглощают воду из почвы ризоидами, а большинство других — корнями, специализированными органами, всасывающими воду. В клетках корня развивается сосущая сила чаще всего в несколько атмосфер, но этого достаточно для извлечения из почвы большей части связанной воды. Лесные деревья умеренной зоны развивают сосущую силу корней около 30 атм, некоторые травянистые растения (земляника лесная, медуница неясная) — до 20 и даже свыше 40 атм (смолка обыкновенная); растения сухих областей — до 60атм.
Когда в непосредственной близости от корней запасы воды в почве истощаются, корни увеличивают активную поверхность путем роста, так что корневая система растений постоянно находится в движении. У степных и пустынных растений часто можно видеть эфемерные корни, быстро вырастающие в периоды увлажнения почвы, а с наступлением засушливого периода засыхающие.
По типу ветвления различают корневые системы экстенсивные и интенсивные. Экстенсивная корневая системаохватывает большой объем почвы, но сравнительно слабо ветвится, так что почва пронизана корнями негусто. Таковы корневые системы у многих степных и пустынных растений (саксаула, верблюжьей колючки), у деревьев умеренной полосы (сосны обыкновенной, березы повислой), а из трав у люцерны серповидной, василька шероховатого и др.
Интенсивная корневая системаохватывает небольшой объем почвы, но густо пронизывает ее многочисленными сильно ветвящимися корнями, как, например, у степных дерновинных злаков (ковылей, типчака и др.), у ржи, пшеницы. Между этими типами корневых систем есть переходные.
Корневые системы очень пластичны и резко реагируют на изменение условий, в первую очередь увлажнения. При недостатке влаги корневая система делается экстенсивнее. Так, при выращивании ржи в разных условиях общая длина корней (без корневых волосков) в 1000 см 3 почвы варьирует от 90 м до 13 км, а поверхность корневых волосков может увеличиться в 400 раз.
Всасывание воды корнями затруднено при большой сухости почвы, засолении или сильной кислотности, при низкой температуре. Например, ясень обыкновенный при температуре почвы 0 °С поглощает воды в 3 раза меньше, чем при +20…+ 30°С. Способность поглощать воду при той или иной температуре зависит от приспособленности растений к тепловому режиму почв в местах их произрастания. Виды с ранним началом развития, как правило, могут всасывать воду корнями при более низкой температуре, чем развивающиеся позднее. Тундровые растения и некоторые деревья, растущие на почвах с подстилающей их вечной мерзлотой, могут поглощать воду при температуре почвы 0 °С.
У высших растений есть и дополнительные пути поступления воды в тело. Мхи могут поглощать воду всей поверхностью, как и лишайники. Особенно много воды впитывают такие мхи, как кукушкин лен, виды сфагнума, чему способствует строение их листьев и побегов. При полном насыщении сфагновые мхи содержат в своем теле в десятки раз больше воды, чем в воздушно-сухом состоянии. Семена поглощают воду из почвы. Из воздуха, насыщенного водяными парами, в дождевом тропическом лесу поглощают воду многие эпифиты, например папоротник гименофиллум — тонкими листьями, многие орхидеи — воздушными корнями. В чашевидных влагалищах листьев многих зонтичных скапливается вода, которая постепенно всасывается эпидермисом. Виды из рода тилляндсия (бромелиевые) существуют в пустыне Атакама практически исключительно за счет влаги туманов и росы, которую впитывают чешуевидные волоски на листьях.
Поступившая в растение вода транспортируется от клетки к клетке (ближний транспорт) и по ксилеме во все органы, где расходуется на жизненные процессы (дальний транспорт). Не более 0,5% воды идет на фотосинтез, а остальная — на восполнение испарения и поддержание тургора. Вода испаряется со всех поверхностей, как внутренних, так и наружных, соприкасающихся с воздухом. Различают устьичную, кутикулярную и пе-ридермальную трапепирацию.
Через устьица транспирируется влага, испарившаяся с поверхности клеток внутри органов. Это основной путь расходования воды растением. Кутикулярная транспирация составляет менее 10% от свободного испарения; у вечнозеленых хвойных пород она сокращается до 0,5%, а у кактусов даже до 0,05%. Относительно велика кутикулярная транспирация молодых развертывающихся листьев. Перидермальная транспирация обычно незначительна. Интенсивность общей транспирации повышается с увеличением освещенности, температуры, сухости воздуха и при ветре.
Водный баланс остается уравновешенным в том случае, если поглощение воды, ее проведение и расходование гармонично согласованы друг с другом. Нарушения его могут быть кратковременными или длительными. По приспособлениям наземных растений к кратковременным колебаниям условий водоснабжения и испарения различают пойкилогидрические и гомойогидриче-ские виды.
У пойкилогидрических растенийсодержание воды в тканях непостоянно и сильно зависит от степени увлажнения окружающей среды. Они не могут регулировать трапепирацию и легко и быстро теряют и поглощают воду, используя влагу росы, туманов, кратковременных дождей, в сухом состоянии находятся в анабиозе. Способны обитать там, где короткие периоды увлажнения чередуются с длительными периодами сухости.
Пойкилогидричность свойственна сине-зеленым водорослям, зеленым водорослям из порядка протококковых, некоторым грибам, лишайникам, а также ряду высших растений: многим мхам, некоторым папоротникам и даже отдельным цветковым, по-видимому вторично перешедшим к пойкилогидрическому образу жизни. Таков, например, южноафриканский кустарник Myrotham-nus flabellifolia (розоцветные).
В мелких клетках таллома большинства низших растений нет центральной вакуоли, поэтому при высыхании они равномерно сжимаются без необратимых изменений улътраструктуры протопласта. Сине-зеленые водоросли, вегетирующие на поверхности почвы в пустыне, высыхая, превращаются в темную корочку. От редких дождей их слизистая масса набухает и нитчатые тела начинают вегетировать. Мхи, растущие на сухих скалах, стволах деревьев или на поверхности почвы лугов и степей (роды Thuidium, Tortula и др.), также могут сильно высыхать, не теряя жизнеспособности.
Пойкилогидричны пыльцевые зерна и зародыши в семенах растений.
Гомойогидрические растенияспособны поддерживать относительное постоянство обводненности тканей. К ним относят большинство высших наземных растений. Для них характерна крупная центральная вакуоль в клетках. Благодаря этому клетка всегда имеет запас воды и не так сильно зависит от изменчивых внешних условий. Кроме того, побеги покрыты с поверхности эпидермисом с малопроницаемой для воды кутикулой, транспирация регулируется устьичным аппаратом, а хорошо развитая корневая система во время вегетации может непрерывно поглощать влагу из почвы. Однако способности гомойогидрических растений регулировать свой водный обмен различны. Среди них выделяют разные по экологии группы.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)
Комфортные условия для нашего организма и окружающих нас предметов складываются из многих оптимальных составляющих: температура, шум, влажность, запыленность и других.
Зачастую, создавая комфортную среду в своём доме или на предприятии, в первую очередь, мы ориентируемся на самые ощутимые параметры – систему отопления (температура), плотно закрываемые окна (шум), иногда вентиляция.
Влажность воздуха обычно остается незаслуженно обойденной нашим вниманием. А это важнейший параметр, который влияет на наше здоровье и комфорт в доме. Влажность — это содержание влаги в нашем воздухе. Для её измерения используют гигрометр – специальный прибор для определения влажности воздуха. От оптимального содержания влаги напрямую зависит состояние нашего организма, это важнейшая составляющая здорового образа жизни и комфортных условий работы.
Комфортная для любого человека, домашних животных и всего, что нас окружает, влажность воздуха – от 50% до 60 %. Поддержать её могут только бытовые или промышленные атомайзеры (в зависимости от размеров помещений). Только устройством увлажнения воздуха можно остановить непрерывное уничтожение влаги в воздухе системами отопления, плитой на кухне, компрессором холодильника, другими бытовыми и промышленными устройствами. Оказывается, все эти очень полезные и необходимые в хозяйстве приборы постоянно осушают наш воздух. А кондиционер во время своей работы забирает драгоценную влагу из воздуха квартиры или дома и выливает ее конденсатом на улицу. Мы, как и все живые организмы, потребляем и отдаем воду со слизистых оболочек и со всей поверхности кожи, поэтому губительный сухой воздух действует на нас постоянно.
При низкой влажности в обогреваемом помещении любая древесина начинает отдавать воздуху свою влагу. При её потере мебель, полы и остальная древесина ссыхается и расходится, образуя деформации и трещины на поверхности. Такие же явления происходят с текстилем, бумагой, отдельными видами пластмассы, фарфором, воском, овощами, фруктами и другими гигроскопическими материалами, которые всегда стремятся достигнуть равновесия с окружающей их средой и способны выделять и поглощать влагу.
В полиграфии при быстром высыхании бумага скручивается и съеживается, что приводит к разрыву и задиранию бумаги и даже смещению печатных красок при прохождении через печатный станок.
В музеях и других местах хранения ценных скульптур и картин резкие перепады влажности могут привести даже к уничтожению произведений искусства. Вовремя определить степень потери влаги в любых предметах и окружающем их воздухе помогают влагомеры, которые широко используются в мебельном производстве, строительстве, столярном деле. Эти приборы могут измерять влажность бетона, мебели, влажность стен и всего помещения при ремонтных работах, укладке паркета и др.
Открытыми окнами можно немного компенсировать потребление влаги, но проветривание действует в случае, когда на улице температура выше, чем в доме, а количество влаги в природном воздухе достаточно. Холодный воздух в отопительный сезон после попадания в дом расширяется, поэтому содержание в нём влаги снижается в несколько раз. Можно пить больше воды, применять крем для увлажнения или иные способы войны с симптомами, но рациональнее ликвидировать причину с помощью современного технического прогресса, то есть использовать устройство увлажнения воздуха для поддержания комфортной влажности.
Кроме того, одним из эффективных способов поддержания влажности в воздухе, является – содержание в доме растений. Зачастую домашним растениям отводится роль «доброго приятеля» или декоративного элемента интерьера, однако хороший хозяин всегда использует этот надёжный природный индикатор, разместив в каждой комнате по одному или по два горшочка с растениями. Учитывая биологическую совместимость с жильцами, учащимися или трудящимися, дома или на производстве, наблюдая за состоянием земли, особенно в период отопительного сезона, помещение, по экологическим характеристикам и нормам содержания, приобретает совершенно иной полноценный статус.