Kelvin-Gleichung: Unterschied zwischen den Versionen

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:<math>p_c=-\rho_w \cdot R_v \cdot T_{ref} \cdot ln{(\phi)}</math>
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:<math>\phi = \exp{(\frac{-p_c}{\rho_w \cdot R_v \cdot T_{ref}})}</math>
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* p<sub>c</sub> = Kapillardruck [Pa]
* p<sub>c</sub> = Kapillardruck [Pa]
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Die Gleichung basiert auf den Gleichgewichtsbedingungen nach Kelvin-Thomson:
Die Gleichung basiert auf den Gleichgewichtsbedingungen nach Kelvin-Thomson:
:<math>\phi = exp \left[- \frac{2 \cdot \sigma \cdot cos \theta}{r \cdot \rho_w \cdot R_D \cdot T} \right]</math>
:<math>\varphi = exp \left[- \frac{2 \cdot \sigma \cdot cos \theta}{r \cdot \rho_w \cdot R_D \cdot T} \right]</math>


* &sigma; = Oberflächenspannung des Wassers [N/m]
* &sigma; = Oberflächenspannung des Wassers [N/m]

Version vom 30. Dezember 2018, 11:59 Uhr

Mit der Kelvingleichung lässt sich die Feuchtespeicherfunktion zwischen Sorptionskurve und Saugspannungskurve umrechnen. Zu diesem Zweck wird die Temperatur der Umrechnung auf 20°C festgelegt. Mit der Kelvingleichung lässt sich der Saugdruck (bzw. Kapillardruck) pc für eine relative Luftfeuchte ermitteln.

[math]\displaystyle{ p_c=-\rho_w \cdot R_v \cdot T_{ref} \cdot ln{(\phi)} }[/math]
[math]\displaystyle{ \varphi = \exp{(\frac{-p_c}{\rho_w \cdot R_v \cdot T_{ref}})} }[/math]

Für eine relative Luftfeuchte von über 100% (wie sie im Rechenmodell von WUFI verwendet wird) ist die Kelvingleichung nicht definiert.

Die Gleichung basiert auf den Gleichgewichtsbedingungen nach Kelvin-Thomson:

[math]\displaystyle{ \varphi = exp \left[- \frac{2 \cdot \sigma \cdot cos \theta}{r \cdot \rho_w \cdot R_D \cdot T} \right] }[/math]
  • σ = Oberflächenspannung des Wassers [N/m]
  • θ = Randwinkel [°]
  • r = Kapillarradius
  • ρw = Rohdichte Wasser
  • RD = spez. Gaskonstante für Wasserdampf
  • T = Thermodynamische Temperatur