Qual é a densidade do ar na STP?

Qual é a densidade do ar em STP? Para responder à pergunta, você precisa entender o que é densidade e como STP é definido.

Principais tópicos: Densidade do ar na STP

  • O valor da densidade do ar em STP (Temperatura Padrão Pressão) depende da definição de STP. A definição de temperatura e pressão não é padrão; portanto, o valor depende de quem você consulta.
  • O ISA ou Atmosfera Padrão Internacional declara que a densidade do ar é de 1,225 kg / m3 ao nível do mar e de 15 graus C.
  • O IUPAC utiliza uma densidade de ar de 1.2754 kg / m3 a 0 graus C e 100 kPa para ar seco.
  • A densidade é afetada não apenas pela temperatura e pressão, mas também pela quantidade de vapor de água no ar. Assim, os valores padrão são apenas uma aproximação.
  • A Lei do Gás Ideal pode ser usada para calcular a densidade. Mais uma vez, o resultado é apenas uma aproximação mais precisa a valores baixos de temperatura e pressão.

o densidade de ar é a massa por unidade de volume de gases atmosféricos. É indicado pela letra grega rho, ρ. A densidade do ar, ou quão leve é, depende da temperatura e pressão do ar. Normalmente, o valor fornecido para a densidade do ar está em STP (temperatura e pressão padrão).

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STP é uma atmosfera de pressão a 0 graus C. Como essa seria uma temperatura de congelamento ao nível do mar, o ar seco é menos denso que o valor citado na maioria das vezes. No entanto, o ar normalmente contém muito vapor de água, o que o tornaria mais denso que o valor citado.

A densidade dos valores aéreos

A densidade do ar seco é de 1,29 gramas por litro a 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius) à pressão barométrica média do nível do mar (29,92 polegadas de mercúrio ou 760 milímetros).

  • Em nível do mar e a 15 graus C, a densidade do ar é de 1.225 kg / m3. Este é o valor do ISA (International Standard Atmosphere). Em outras unidades, isso é 1225,0 g / m3, 0,0023769 lesma / (cu ft) ou 0,0765 lb / (cu ft).
  • O padrão IUPAC de temperatura e pressão (0 graus C e 100 kPa), utiliza uma densidade de ar seco de 1,2754 kg / m3.
  • A 20 graus C e 101,325 kPa, a densidade do ar seco é de 1,2041 kg / m3.
  • A 70 graus F e 14.696 psi, a densidade do ar seco é de 0,074887 lbm / ft3.

Efeito da altitude na densidade

A densidade do ar diminui à medida que você ganha altitude. Por exemplo, o ar é menos denso em Denver do que em Miami. A densidade do ar diminui à medida que você aumenta a temperatura, desde que o volume do gás possa mudar. Como exemplo, seria de esperar que o ar fosse menos denso em um dia quente de verão em comparação a um dia frio de inverno, desde que outros fatores permaneçam os mesmos. Outro exemplo disso seria um balão de ar quente subindo para uma atmosfera mais fria.

STP versus NTP

Enquanto STP é a temperatura e a pressão padrão, não ocorrem muitos processos medidos quando está congelando. Para temperaturas comuns, outro valor comum é NTP, que significa temperatura e pressão normais. NTP é definido como ar a 20 graus C (293,15 K, 68 graus F) e 1 atm (101,325 kN / m2101,325 kPa) de pressão. A densidade média do ar no NTP é de 1,204 kg / m3(0,075 libras por pé cúbico).

Calcular a densidade do ar

Se você precisar calcular a densidade do ar seco, poderá aplicar a lei do gás ideal. Esta lei expressa densidade em função da temperatura e pressão. Como todas as leis de gás, é uma aproximação no que diz respeito aos gases reais, mas é muito bom em baixas pressões e temperaturas (comuns). O aumento da temperatura e pressão adiciona erro ao o cálculo.

A equação é:

ρ = p / RT

Onde:

  • ρ é a densidade do ar em kg / m3
  • p é a pressão absoluta em Pa
  • T é a temperatura absoluta em K
  • R é a constante de gás específica para o ar seco em J / (kg · K) ou é 287.058 J / (kg · K).

Fontes

  • Kidder, Frank E. "Manual para arquitetos e construtores de Kidder-Parker, dados para arquitetos, engenheiros estruturais, empreiteiros e Draughtsmen. "Harry Parker, capa dura, décima segunda impressão da 18ª edição, John Wiley & Sons, 1949.
  • Lewis Sr., Richard J. "Dicionário Químico Condensado de Hawley." 15ª Edição, Wiley-Interscience, 29 de janeiro de 2007.
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