Verdunstet Wasser im Vakuum kontinuierlich?

Erreicht eine auf 0,1 Atmosphären gehaltene Vakuumkammer mit offenem Wasserbehälter im Inneren jemals 100% Feuchtigkeit der Restluft, so dass kein Wasser mehr verdunstet oder ständig Wasser verdunstet und unabhängig davon von der Vakuumpumpe aus der Kammer gesaugt wird die Luftfeuchtigkeit?

Ich sehe 2 Szenarien:

  1. Wasserverdunstung/Sieden kann nur bis zu 100 % Feuchtigkeit der (wenig) Luft im Behälter erfolgen. Wenn diese erreicht ist, bleibt das Wasser in seiner flüssigen Form.

  2. Wasser kocht und verdunstet unabhängig von der Anwesenheit von Luft und unabhängig von ihrer Feuchtigkeit. Die Verdampfung erhöht das Gasvolumen und die Vakuumpumpe entfernt diesen zusätzlichen Dampf, während sie darum kämpft, den Druck bei 0,1 Atmosphären zu halten.

Der Grund, warum ich frage, ist, weil ich etwas im Vakuum trocknen möchte und wissen möchte, ob ich das Vakuum nur bei 0,1 Atm halte oder ob ich mit Vakuum pulsieren, dann mit trockener Luft füllen, dann wieder saugen und dann mit trocken füllen soll wieder Luft....

Ich bin mir nicht sicher, ob es beispielsweise darum geht, ein Telefon auszutrocknen. Pumpen-/Spülzyklen sind jedoch eine wirklich gute Idee, um Wasserdampf aus einem Vakuumsystem zu entfernen. Aber bei den Pumpzyklen geht man normalerweise weit unter ein Zehntel einer Atmosphäre (eher wie ein Millionstel einer Atmosphäre).

Antworten (3)

Aus dem Wiki-Artikel Relative Luftfeuchtigkeit:

Wasserdampf ist luftunabhängig

Die Vorstellung, dass Luft Wasserdampf „hält“ oder damit „gesättigt“ ist, wird oft im Zusammenhang mit dem Begriff der relativen Luftfeuchtigkeit erwähnt. Dies ist jedoch irreführend – die Wasserdampfmenge, die bei einer bestimmten Temperatur in einen bestimmten Raum eindringt (oder eintreten kann), ist nahezu unabhängig von der vorhandenen Luftmenge (Stickstoff, Sauerstoff usw.). Tatsächlich hat ein Vakuum ungefähr die gleiche Gleichgewichtskapazität, um Wasserdampf zu halten, wie das gleiche Volumen, das mit Luft gefüllt ist; beide sind durch den Gleichgewichtsdampfdruck von Wasser bei der gegebenen Temperatur gegeben. Es gibt einen sehr kleinen Unterschied, der unten unter "Verstärkungsfaktor" beschrieben wird und bei vielen Berechnungen vernachlässigt werden kann, es sei denn, es ist eine hohe Genauigkeit erforderlich.

Beide Methoden trocknen, aber beachten Sie Folgendes: 1) Einige Materialien binden stark an Wasser, so dass Sie beim Trocknen möglicherweise nicht erfolgreich sind, dies wäre der Fall bei Chemieexperimenten. 2) Angenommen, Sie trocknen Ihr Handy, weil Sie es in eine Pfütze fallen gelassen haben, die Vakuumpumpe bei 0,1 atm ist, weil sie ihre Grenze erreicht hat, dh nicht mehr viel Gas geht in die Pumpe hinein oder aus ihr heraus. Zunächst wird jedoch viel Gas und Wasserdampf abgesaugt. Etwaiges flüssiges Wasser sollte vollständig verdampft werden und durch Hinzufügen der trockenen Luft am Ende weiter getrocknet werden. Bei 0,1 atm befindet sich H2O-Gas in Ihrem System, aber die trockene Luft verdünnt es.

Danke für die Antwort. Zum Trocknen eines Telefons würde dies also das Wasser schnell verdunsten, es aus dem System saugen und somit trocknen. Was ist, wenn ich einen 1-Gallonen-Behälter Wasser im System habe? Gehe ich recht in der Annahme, dass dadurch Wasserdampf entsteht, der den Druck erhöht und die Pumpe diesen Dampf zusammen mit einem Teil der restlichen Luft absaugt ... mehr verdunstet, Pumpe entfernt es ... also am Ende hättest du fast keine Luft im Inneren, nur 0,1 ATM Wasserdampf .... und solange ich es bei 0,1 ATM halte, würde das Wasser weiter verdunsten?
Solange die Pumpe läuft, wird alles abgesaugt, wobei ein Wasserdampfgas zurückbleibt. Achten Sie nur darauf, dass Sie beim Kühlen möglicherweise bei einer bestimmten Temperatur Kondensation und schließlich Frost (fest) sehen. Irgendwo im Netz gibt es eine Tabelle, die den Wasserkondensationsdruck als Funktion der Temperatur auflistet.

Wasser siedet, wenn der Dampfdruck größer als der Umgebungsdruck ist.

Wasser verdampft, wenn der Dampfdruck größer ist als der Wasserpartialdruck in der Atmosphäre.

Bei Raumtemperatur beträgt der Dampfdruck von Wasser etwa 0,03 atm. 0,1 atm reichen also nicht aus, um ein Sieden zu verursachen. Wenn die Pumpe, sobald das Gefäß 0,1 atm erreicht, aufhört, Luft zu bewegen, wird sie gesättigt und die Verdunstung wird langsamer.