ML20100B743: Difference between revisions

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{{#Wiki_filter:.                -        .
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l   ,
l r ayosAs - zG -
r ayosAs - zG -
Am@unt of Water in Humid Airroto
Am@unt of Water in Humid Airroto
                                                                                                " ~
" ~
any Pressure
any Pressure
                                                                                        '95 0:7 20 P4 :50 O R ' C E " ' c r : ~ wg
'95 0:7 20 P4 :50 O R ' C E " ' c r : ~ wg m.
: m.        i. '                   -
: i. '
: b.       Il                     ,
b.
1 cubic foot of humid air i
Il 1 cubic foot of humid air k
k                                  At Any Pressure
i At Any Pressure
                                          /
/
Dewpoint             Vapor Pressure g             /                       Temp. F               Water (in. Ha. )
Dewpoint Vapor Pressure g
* 95                       1.66 90                       1.42 86                       1.25 80                       1.03
/
Temp. F Water (in. Ha. )
* 95 1.66 90 1.42 86 1.25 80 1.03
+
+
60                         .522 50                         .362 EQUATIONS FROM EGG MANUAL                             35                         .204                                 l SECTION 7 :
60
                                                                                                                                  )
.522 50
.'        Parts Per Million by Volume = PPM y
.362 EQUATIONS FROM EGG MANUAL 35
* Perry's Chemical               l Engineer's Hdbk.               l Partial pressure H2 0 vapor                                               Fourth Edition 4
.204 SECTION 7 :
PPM    =                                    x 10 E6 V       Partial Pressure of Dry Air Partial pressure Water Vapor = Vapor pressure of Water at given temperature                                           1 Partial Pressure Dry Air = Total pressure - Vapor Pressure of Water at given Temp.
Parts Per Million by Volume = PPM y
Parts Per Million by Weight = PPM     W PPM    =  PPM        x  Mol wt. of H, O               ,    .,
* Perry's Chemical Engineer's Hdbk.
Mol. Wt. Air         Docket No. 50-424/a25-OLA-3               EXHIBITNO.       T 7% %
Partial pressure H 0 vapor Fourth Edition 2
in the matter of Georala P.wer Co et al., Vontie Units 1 & 2 9601220295 950919                                 O staff O Apolicant 91fitervonor 0 0ther PDR   ADOCK 05000424                             O ldentified Etnoceived O Rejected           Reporter     fD G                     PDR                         % c,//c/f(   r      witn             14 , a     d._.,,_g, Ago _
x 10 E6 PPM
=
4 V
Partial Pressure of Dry Air Partial pressure Water Vapor = Vapor pressure of Water at given temperature Partial Pressure Dry Air = Total pressure - Vapor Pressure of Water at given Temp.
Parts Per Million by Weight = PPM W Mol wt. of H, O PPM PPM x
=
Mol. Wt. Air Docket No. 50-424/a25-OLA-3 EXHIBITNO. T 7% %
in the matter of Georala P.wer Co et al., Vontie Units 1 & 2 9601220295 950919 O staff O Apolicant 91fitervonor 0 0ther PDR ADOCK 05000424 O ldentified Etnoceived O Rejected Reporter fD G
PDR
% c,//c/f( witn 14, a d._.,,_g, Ago _
r


SECTION 7 GENERAL DEW POINT MEASUREMENT INFORMATION Dasic                 numicit ce~1 noons DALTON'S LAW                                 RELATIVE HUMIDITY                         PPM BY VOLUME John Dalton was the first to surmise         Relative Humidity is the ratio of the ac. Parts per million (PPM) by volume is the that the total pressure, pm, exerted by a   tual vapor pressure (as defined by the   ratio of the partial pressure uI the water mixture of gases or vapors is the sum of     Tables) in the mixture to the saturation vapor to the partial pressure of the dry the pressures of each gas if it were to oc- vapor pressure, with respect to water, at gas.
SECTION 7 GENERAL DEW POINT MEASUREMENT INFORMATION Dasic numicit ce~1 noons DALTON'S LAW RELATIVE HUMIDITY PPM BY VOLUME John Dalton was the first to surmise Relative Humidity is the ratio of the ac.
cupy the same volume by itself. The         the prevailing dry bulb temperature.
Parts per million (PPM) by volume is the that the total pressure, pm, exerted by a tual vapor pressure (as defined by the ratio of the partial pressure uI the water mixture of gases or vapors is the sum of Tables) in the mixture to the saturation vapor to the partial pressure of the dry the pressures of each gas if it were to oc-vapor pressure, with respect to water, at gas.
pressure which each gas component of a                                                 Example 1. (Metric Units) multiple constituent gas (such as air) ex-   Example 1. (Metric Units)                 If frost point = -60*C and system total erts is ralled its partial pressure, if pA'. If dew point = 10*C and dry bulb = 25'C: pressure is 1013 mb (14.7 PSI A) py, and p grepresent the respective par Parts tial pressures of gases X, Y, arid Z in a   RH = Vapor Pressure at 10*C               PPM v = Million mixture, Dalton's Law states:                         Vapor Pressure at 25*C
cupy the same volume by itself. The the prevailing dry bulb temperature.
                                                                                                                                  ~
pressure which each gas component of a Example 1. (Metric Units) multiple constituent gas (such as air) ex-Example 1. (Metric Units)
If frost point = -60*C and system total erts is ralled its partial pressure, if pA'.
If dew point = 10*C and dry bulb = 25'C: pressure is 1013 mb (14.7 PSI A) p, and p represent the respective par y
g Parts tial pressures of gases X, Y, arid Z in a RH = Vapor Pressure at 10*C PPMv = Million mixture, Dalton's Law states:
Vapor Pressure at 25*C
~
pm
pm
* Px + Py *Pz +         -                ,12.272 mb = 38 7%                             = Total Pressure - Water Vapor 31.671 mb Elamentary as i.t may seem, the concept                                                                       Pressure at - 60*C of Dalton's Law is often overlooked in if frost pomt = - 45,C                                   10.80 x 10-3mb             x 106
* Px + Py *Pz +
          ;onsidering problems in humidity, be,                                                           ,
,12.272 mb = 38 7%
cause one forgets that the " water" in a     and dry bulb a - 40*C.                                   ( 1013 - 10.80 x 10- 3)mb gas is actually a gas itself and must be     RH = Vapor Pressure at -45'C ( Actual)               = 10.7 PPM (by volume) treated m accordance with the gas laws.               Vapor Pressure at - 40'C Air must be considered a mixture of                   (with respect to water)           Example 2. (English Units) gases oxygen, nitrogen, and water vapor (neglecting the minor constituents). All           ,0.07198 mb = 38.1%                 If frost point = -70*F and system total discussions of humidity can then be re-               0.1891 mb                         pressure is 14.7 PSI A (29.92"Hg):
= Total Pressure - Water Vapor 31.671 mb Elamentary as.t may seem, the concept Pressure at - 60*C i
duced to discussions of water vapor                                                                   Parts pressure, and all definitions encountered   Example 2. (English Units)                 PPM, =
of Dalton's Law is often overlooked in if frost pomt = - 45,C 10.80 x 10-3mb x 106
;onsidering problems in humidity, be, cause one forgets that the " water" in a and dry bulb a - 40*C.
( 1013 - 10.80 x 10- 3)mb gas is actually a gas itself and must be RH = Vapor Pressure at -45'C ( Actual)
= 10.7 PPM (by volume) treated m accordance with the gas laws.
Vapor Pressure at - 40'C Air must be considered a mixture of (with respect to water)
Example 2. (English Units) gases oxygen, nitrogen, and water vapor (neglecting the minor constituents). All
,0.07198 mb = 38.1%
If frost point = -70*F and system total discussions of humidity can then be re-0.1891 mb pressure is 14.7 PSI A (29.92"Hg):
duced to discussions of water vapor Parts pressure, and all definitions encountered Example 2. (English Units)
PPM, =
Million in humidity can be expressed in terms of If dew point = 50.F and dry bulb = 90*F:
Million in humidity can be expressed in terms of If dew point = 50.F and dry bulb = 90*F:
4 vapor pressure.                                                                                   " Vapor Pressure at - 70*F         6 RH = Vapor Pressure at 50*F                               Tmi Prm '- Water Vap r Pressure at 90*F                             Vapor Pressure at - 70'F DEW POINT Dew Point is that unique temperature to             = .3624" Hg = 25.5%
vapor pressure.
* 4.974X10- 4" Hg                   6 which the air (or any gas) must be                     1.422" Hg (29.92 .0049741"Hg cooled m order that it shali be saturated with respect to water.                       If frost point = - 50*F
" Vapor Pressure at - 70*F 6
* Y ' '"*
4 RH = Vapor Pressure at 50*F Tmi Prm '- Water Vap r Pressure at 90*F Vapor Pressure at - 70'F DEW POINT Dew Point is that unique temperature to
=.3624" Hg = 25.5%
* 4.974X10- 4" Hg 6
which the air (or any gas) must be 1.422" Hg (29.92.0049741"Hg cooled m order that it shali be saturated with respect to water.
If frost point = - 50*F Y ' '"*
and dry bulb = - 40*F:
and dry bulb = - 40*F:
FROST POINT                                   RH = Vapor Pressure at - 50*F ( Actuall Frost Point is that unique temperature                 Vapor Pressure at -40'F (with respect to water) to which the air (or any gas) must be cuuled in order that it shall be saturated           ,1.990X 10- 3"He = 35.7%
FROST POINT RH = Vapor Pressure at - 50*F ( Actuall Frost Point is that unique temperature Vapor Pressure at -40'F (with respect to water) to which the air (or any gas) must be cuuled in order that it shall be saturated
with respect to ice.                                   5.584X 10~ THg
,1.990X 10- 3"He = 35.7%
  - ('   The dew point or frost point DEFINES the partial pressure of the water vapor     NOTE: RH is arbitrarily defined with re.
with respect to ice.
in the gas, from the Smithsonian Meteo-       spect to water even though it seems that rological Tables.                             it should be with respect to ice at -40*C
5.584X 10~ THg
(- 40*F ) .
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The dew point or frost point DEFINES the partial pressure of the water vapor NOTE: RH is arbitrarily defined with re.
in the gas, from the Smithsonian Meteo-spect to water even though it seems that rological Tables.
it should be with respect to ice at -40*C
(- 40*F ).
7.1
7.1


                                -                      .            _-.      ._.      -. - _ _ .          _-.        ..            .=,
.=,
yEGaG PPM BY WEIGHT                                   DEW POINT / FROST POINT RELATIONSHIPS PPM by weight of dry gas is identical to       Below 0*C (32*F), dew point hygrometers measure the frost point temperature PPM by volume except that the weight           rather than the dew point. The tables below permit conversion from dew to frost ratio changes with the molecular weight         point. For a more accurate conversion, consult Table 102 of Smithsonian Meteo.
yEGaG PPM BY WEIGHT DEW POINT / FROST POINT RELATIONSHIPS PPM by weight of dry gas is identical to Below 0*C (32*F), dew point hygrometers measure the frost point temperature PPM by volume except that the weight rather than the dew point. The tables below permit conversion from dew to frost ratio changes with the molecular weight point. For a more accurate conversion, consult Table 102 of Smithsonian Meteo.
of the carrier gas.                             rological Tables.
of the carrier gas.
rological Tables.
Example 1. (Metric Units)
Example 1. (Metric Units)
If frost point = -60*C, system total                   c Unb N
If frost point = -60*C, system total c Unb N pr ssure is 1013 mb, and the carrier gas F.P.
  !  pr ssure is 1013 mb, and the carrier gas                                                                                               F .P. D P.
D.P.
F.P.       D.P.             F.P.         D .P.       F .P.       D .P.
F.P.
D.P.
F.P.
D.P.
F.P.
D P.
is hydrogen:
is hydrogen:
0           0           - 12           - 13.4       - 24       - 26.6       - 36     - 39.4 PPM, = PPM     y      X M *L d M                 -1         - 1.2           - 13           - 14.5       - 25       -27.7         - 37     -40.5 Mol. wt of carrser gas     -2         - 2.3           - 14           - 15.6       - 26       -28.8         - 38     - 41.6
0 0
                                                          -3         - 3.4           - 15           - 16.7       - 27       - 29.9       - 39     - 42.6
- 12
                = 10.7 X .18 = 96.3 PPM                   -4         - 4.5           - 16           - 17.8       - 28       - 30.9       - 40     - 43.7 2     (by weight)           -5         - 5.6           - 17           -18.9       - 29       - 32.0       - 41     - 44.7
- 13.4
                                                          -6         - 6.8           -18           -20.0       - 30       - 33.0       -42     - 45.8 E= ample 2. (English Units)                         -7         - 7.9           - 19           -21.1       -31         - 34.1         -43     - 46.8
- 24
                                                                    ~
- 26.6
              ~                                           ~                         ~
- 36
                                                                                                    ~ ~         ~                         ~       ~
- 39.4 PPM, = PPM X M *L d M
If frost point = - 70*F, system total              -9         -10.1           - 21           -23.3       - 33       ~- 36.'2      -45        49.0 pressure is 14.7 PSI A. and the carrier gas         -10       -11.2           - 22           -24.4       - 34         -37.3         - 46   - 50.0
-1
      'Sh Yd'09'";
- 1.2
l                                                        -11       -12.3           - 23           -25.5       - 35         - 38.4
- 13
. PPM, a PPM, X Mol. wt of H2O Mol. wt of carrier gas i
- 14.5
                = 17 X 18 = 153 PPM                       English Units (*F) 2- (by weight)
- 25
F.P.       D.P.             F.P.       D.P.         F .P.       D.P.         F.P. D .P.
-27.7
                                                          +32       + 32             +10             + 7.4     - 12       - 16.7         - 34     -40.3 MOLECULAR WElGHT                                   + 31       + 30.8           +9             + 6.3     - 13       - 17.8         -35       -41.4 i
- 37
OF COMMON GASES                                     +30       + 29.7           +8             + 5.2     - 14           18.9       - 36     -42.4 Acetylene         26       Helium             4     +29       + 2 8.6         + 7             + 4.1     - 15           20.0       - 37     -43.5 Air               29       Hydrogen           2     +28         + 27.5           +6             + 2.9     - 16           21.1       - 38       44.5 1     Ammonia           17       Methane           16     +27         + 26.4           +5             + 1.8     - 17           22.2       - 39       45.6 Argon             40       Nitrogen         28     +26       + 2 5.2         +4             + 0.7     - 18           23.3       - 40     -46.6 CO2               44       Oxygen           32     +25         + 2 4.1         + 3           - 0.4     - 19       -24.3         - 41     -47.7 CO               28       Sulfur Dioxide 64       +24         + 2 2.9         +2               1.5     -20         -25.4         - 42     -48.7     ,
-40.5 y
Ethylene         28       Water             18     +23         + 21.8         +1           - 2.6       -21         -26.4         - 43       49.8   !
Mol. wt of carrser gas
                                                          + 22       + 2 0.7                 0     - 3.7       -22         -27.5         - 44     -50.8     1
-2
                                                          +21         + 19.6         - 1             4.8     -23         -28.6         - 45     -51.9     I
- 2.3
                                                          +20         + 18.5         -2           - 5.8     -24         -29.6         - 46     -52.9     1
- 14
                                                          + 19       + 17.4         -3           - 6.9     -25         - 3 0.6 .     - 47     -54.0
- 15.6
                                                          + 18       + 16.2         -4           - 8.0       -26       -31.7         - 48     -55.0   :
- 26
                                                          + 17        + 15.1          -
-28.8
5    - 9.1       -27         -32.8         - 49     -56.1   l
- 38
                                                          + 16       + 14.0         -
- 41.6
6    -10.2       -28         -33.9         - 50     -57.1
-3
                                                          + 15       + 12.9         -
- 3.4
7    -11.3       -29         -35.0         -51       -58.2
- 15
                                                          + 14         + 11.8         - 8           -12.4       -30         -36.1         - 52     -59.2
- 16.7
                                                          + 13         + 10.7         -
- 27
9    -13.5               -37.2         -53       -60.3
- 29.9
                                                          + 12         + 9.6           -10           -14.6       -32         -38.2
- 39
                                                          +11     ,
- 42.6
                                                                      + 8.5           -11           -15.6       -33         -39.3 REFE RENCE: Smithsonian Meteorological Tables. Simth Revised Edition', t.ist, Robert J.,
= 10.7 X.18 = 96.3 PPM
-4
- 4.5
- 16
- 17.8
- 28
- 30.9
- 40
- 43.7 2
(by weight)
-5
- 5.6
- 17
-18.9
- 29
- 32.0
- 41
- 44.7
-6
- 6.8
-18
-20.0
- 30
- 33.0
-42
- 45.8 E= ample 2. (English Units)
-7
- 7.9
- 19
-21.1
-31
- 34.1
-43
- 46.8 If frost point = - 70*F, system total
~
~ ~
~
~- 36.'2
-45 49.0
~
~
~
~
~
-9
-10.1
- 21
-23.3
- 33 pressure is 14.7 PSI A. and the carrier gas
-10
-11.2
- 22
-24.4
- 34
-37.3
- 46
- 50.0
'Sh d'09'";
-11
-12.3
- 23
-25.5
- 35
- 38.4 Y
l Mol. wt of H O 2
PPM, a PPM, X Mol. wt of carrier gas i
= 17 X 18 = 153 PPM English Units (*F) 2-(by weight)
F.P.
D.P.
F.P.
D.P.
F.P.
D.P.
F.P.
D.P.
+32
+ 32
+10
+ 7.4
- 12
- 16.7
- 34
-40.3 MOLECULAR WElGHT
+ 31
+ 30.8
+9
+ 6.3
- 13
- 17.8
-35
-41.4 OF COMMON GASES i
+30
+ 29.7
+8
+ 5.2
- 14 18.9
- 36
-42.4 Acetylene 26 Helium 4
+29
+ 2 8.6
+ 7
+ 4.1
- 15 20.0
- 37
-43.5 Air 29 Hydrogen 2
+28
+ 27.5
+6
+ 2.9
- 16 21.1
- 38 44.5 1
Ammonia 17 Methane 16
+27
+ 26.4
+5
+ 1.8
- 17 22.2
- 39 45.6 Argon 40 Nitrogen 28
+26
+ 2 5.2
+4
+ 0.7
- 18 23.3
- 40
-46.6 CO2 44 Oxygen 32
+25
+ 2 4.1
+ 3
- 0.4
- 19
-24.3
- 41
-47.7 CO 28 Sulfur Dioxide 64
+24
+ 2 2.9
+2 1.5
-20
-25.4
- 42
-48.7 Ethylene 28 Water 18
+23
+ 21.8
+ 1
- 2.6
-21
-26.4
- 43 49.8
+ 22
+ 2 0.7 0
- 3.7
-22
-27.5
- 44
-50.8 1
+21
+ 19.6
- 1 4.8
-23
-28.6
- 45
-51.9 I
+20
+ 18.5
-2
- 5.8
-24
-29.6
- 46
-52.9 1
+ 19
+ 17.4
-3
- 6.9
-25
- 3 0.6.
- 47
-54.0
+ 18
+ 16.2
-4
- 8.0
-26
-31.7
- 48
-55.0 5
- 9.1
-27
-32.8
- 49
-56.1
+ 17
+ 15.1
+ 16
+ 14.0 6
-10.2
-28
-33.9
- 50
-57.1
+ 15
+ 12.9 7
-11.3
-29
-35.0
-51
-58.2
+ 14
+ 11.8
- 8
-12.4
-30
-36.1
- 52
-59.2
+ 13
+ 10.7 9
-13.5 -37.2
-53
-60.3
+ 12
+ 9.6
-10
-14.6
-32
-38.2
+11
+ 8.5
-11
-15.6
-33
-39.3 REFE RENCE: Smithsonian Meteorological Tables. Simth Revised Edition', t.ist, Robert J.,
Publication No. 4014, Smithsonian institution, Washington, D.C.
Publication No. 4014, Smithsonian institution, Washington, D.C.
i
i
                                                                                                                                                              )
)


4 Table 15-1. Thermodynamic Properties of Motst Air (Standard Atmo8pheric Pre 8sure,29.931 in. Eg) n.4       .                          Unti%.                                         Enu..pr,                   ;          co . a .uer Enlursuen               a ft /fl dry or                         11l u./us. dry sw                     11 t.u./N.rlb. dry airl i                               hmen Vapw 7
4 Table 15-1. Thermodynamic Properties of Motst Air (Standard Atmo8pheric Pre 8sure,29.931 in. Eg) co. a.uer n.4 Unti%.
n                                                                                                                                                            %*                                        ga,
Enu..pr, Enlursuen a ft /fl dry or 11l u./us. dry sw 11 t.u./N.rlb. dry airl i hmen Vapw A.W. d..m.
: 17. 3 .             4.
ga, 7n
: 17. 3.
4.
l lm l'
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~
4.
~
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~- 16 6 ~0 2iW f T20-0 000 7 $20 GMT04 ~~T0f4 18V-010100 0 00a00 -010im 12f56-ITWOTE 01009~ -~ifir j
- 155
.180s t 7 647
.000 7 647
- 11 N6 l
.000
- 17 296 - 0 09901
.0lxx10 !-0 OWul! -220 40
-0 485) =
1842
- 135 l
- 150 6912 ' 7 775 Ol;0 7 775
- % 048 !
.000
- % 088 - 0 09508 000u0
- 0 09508. - 218 77
- 0 4800 3301
- 150
- 145 1.219 7 902
.000 7 902
~ 34 891 '
.000
- 14 881
- 0 09128 00000
-0 095 21l -717. 8 2
- 0 4747
.5807
- l45
- 140 2.109 8 029 000 8 029
- 3) 674
.000
- 33 674 - 0 06740.00000
- 0 08740: - 215.44
- 0 4695 1 004
- 140 I
- 135 3 586 l 81%
.000 8lu
- 12 468 mo
- 12 468 - 0 08 % S 00000
- o 08 % 5 - 2i) 75
- 0.4642 I 707
- 135
- 130 6 000 l 8 281 000 8 281
- 31 262 000
- 31 262 - 0 07997; DIN 100
- 0 07997: - 212 03
-0 4590 f 2 858
- 130 1
I i s. x 10-T/. x le :
~0 67W4l. 00000 ITOW4Ml0 28
- 0 45).6 0 4TiO~
- 125 Wf
'T 94.{ 8 411 000 8 ell
- 10 057]
000 216'0V
- l JO 1 60h 8 537 000 8 567
-28 852l 000
- 28 852 - 0 07277!.0lxWlo
- 0 07277; - 208 52
- 0 4485 7651
- l20
- 115 2 571 6 664 000 8 M4
- 27 648 000i - 27 648 -0 069J4
.0u000
~0 00924' -2%73
-0 441) 1 226
-lli I
- 116 4 06) I 87s2
.000 8 792
- 26 444 000
- 26 444 -0 Oh%77:. INNN10
-0 06577, ~ 204 92
- 0.4181 1 959
- 110
- 0 06234 - 203 09
- 0 4329 3 026
- 105
-0 06214l.00000
- 105 6 140 8 919
.000 8 919
- 25 240
.001
- 25 239 l
I i
- 100 9 772 9 04 000 9 04o
- 24 017 001
- 24 0 % - 0 05897 00000
-0 05897' ~ 201 21
- 0 4277 4 M6
- 100
!p.XIF
~~
U. X 108 l
~0 6TE5 ~~199T -0 4225 IO fill ~ ~W
- 95 1 489 7 T?i~
DIN) 9 171~ Iffi1T
.00IM li - 0 05560 000no 90 2 242 9 300 000 9 100
- 21 611 002 -216N - 0 05217! 00001
- 0 052 %
- 197 44
- 0 417): 1 071
- 90
-0 40o9 l:
- 0 4121 1 197
- 85
- 85 3 142 9 426 ciNI 9 426
- 20 428 001
- 20 425 - 0 049111.0000I
- o 04912' - 195 51 l
- 80 4 910 9 551
.000 9 155
- 19 225
.005
- 19 220 -o 04595i 00001
- 0 04594 - 191 55 23%
- 80
- 75 7 196 9 680 000 9 680
- l8 022 007
- 18 015 - 0 04280.00002
- 0 04278 - 198 57
- 0 4011
: 3. 441
- 75
- 70 10 40 9 806 000 9 806
- 16 820 011
- 16 809 - 0 01 % 9'
.00003 -0 01%6 - 189 %
- 0 3965 4 976
- 70
- 65 14 91 9 912 000 9 912
- 15 617 015
- 15 602 - 0 0 % 6): 00005 -0 OE58; -187 55
- 0 3913 7 110
- 63 N. X 10s l
l
: p. x los 7
- 60 2 118 to 059
.000 10 059
- 14 416 022
- 14 394 - 0 05160 00006 - 0 01154 - 181 47
- 0 3861 1 0127
- 60
- 55 2 982 i 10 186 000 50 186
- 11 214 0 11
- 13 181 -0 0106t OINNP3 - 0 01052' - 18) 39
- 0 3810 1 4258
- 55
- 50 4 16)
* 10 31) 001 10 314
- 12 012 041' - 11 9h9 - 0 02766; 00012 - 0 02754 -tal 29
- 0 1758 : 1 9910
- 50
-01707 l 2 7578
~45
- 45 5 766 10 440 001 10 446
- 10 811
.Ono, -10 Fil - 0 02474 00015 - 0 024591 - 179 16
- 0 % 55 3 N06
- 40
- 40 1 925 10 5 %
001 to %7
- 9 609 081 - 9 526 - 0 02186 00021 - 0 02165 - 177 06 3
J I
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- 8 408 Illli - 8 295 - 0 01902' 00028 - 0 01874 - 174 84
-0 3n04 ' 5 1713
- 35
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I i
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l
l
                                                                                        & I6  i 6            ~
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- 10 1 deJ~ ~IO 511 002 10 8ff' 71~J67 i~li4Q W700lN 00018 -0 Ol58W17f 64 70 M2 ~0 706E
                                                                                                                                                                                    ~       A.W.. xd.            -
- 10
lo .m.
~
                ~- 16 6
~I
                            ~0 2iW f T20-                   0 000          7 $20 GMT04 ~~T0f4                      18V-010100 0 00a00 -010im                                    12f56- ITWOTE 01009~ -~ifir j              - 155            .180s t 7 647              .000        7 647    - 11 N6 l         .000 - 17 296 - 0 09901                    .0lxx10 !-0 OWul! -220 40 -0 485) =                              1842  - 135
~
                  - 150              6912 ' 7 775                Ol;0      7 775    - % 048 !          .000 - % 088 - 0 09508                      000u0 - 0 09508. - 218 77                - 0 4800              3301  - 150 l                                                                                ~ 34 891 '        .000 - 14 881 - 0 09128                      00000 -0 095 21l -717. 8 2              - 0 4747              .5807    - l45
- 6 005 2071 - 5 798' - 0 01142 00051
                  - 145          1.219          7 902        .000        7 902
-0 Ol291i ~ 870 42
                  - 140          2.109 8 029          000        8 029    - 3) 674          .000 - 33 674 - 0 06740                  .00000 - 0 08740: - 215.44                  - 0 4695          1 004      - 140 I
-0 3 iou
8lu    - 12 468            mo - 12 468          - 0 08 % S            00000    - o 08 % 5 - 2i) 75            - 0.4642        I 707        - 135
.94212
                  - 135          3 586 l 81%                  .000
- 25
                                                                                    - 31 262            000    - 31 262 - 0 07997; DIN 100 - 0 07997: - 212 03                            -0 4590 f 2 858                - 130
-4 804 l.
                  - 130          6 000 l 8 281                  000        8 281 T/. x le :                                                                                                                    1               I                              i s. x 10-Wf          'T194.{      8 411                000        8 ell  - 10 057]            000    216'0V ~0 67W4l. 00000 ITOW4Ml0- 028                                              45).6      0 4TiO~ - 125 8 567                        000    - 28 852 - 0 07277! .0lxWlo                - 0 07277; - 208 52            - 0 4485              7651    - l20
.277i - 4 527' - 0 01067
                  - l JO            60h        8 537          000                -28 852l                                                                  ~0 00924' -2%73                -0 441)          1 226
.00068
                  - 115          2 571 I
- 0 OIPM - 168 17
6 664          000        8 M4    - 27 648            000i - 27 648 -0 069J4 .0u000                        -0 06577, ~ 204 92
- 0 1449 1.7587
                                                                                                                                                                                                                            -lli 4 06) 'I 87s2                  .000        8 792    - 26 444            000 - 26 444 -0 Oh%77: . INNN10                                                    - 0.4181        1 959        - 110
- 20
                  - 116
- 25 1 %4 s 10 946 1 004 10 950
                                                                                                                                                            - 0 06234 - 203 09              - 0 4329                      - 105
- 20 2 610 11 071 005 II 078
                  - 105                          8 919        .000        8 919  - 25 240            .001 - 25 239                                                                                        3 026 6 140 I
- 15 3 491 il 200 006 ll 206
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Latest revision as of 06:06, 13 December 2024

Intervenor Exhibit I-MOSBA-262,consisting of Amount of Water in Humid Air at Any Pressure
ML20100B743
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Issue date: 09/19/1995
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Text

.

l r ayosAs - zG -

Am@unt of Water in Humid Airroto

" ~

any Pressure

'95 0:7 20 P4 :50 O R ' C E " ' c r : ~ wg m.

i. '

b.

Il 1 cubic foot of humid air k

i At Any Pressure

/

Dewpoint Vapor Pressure g

/

Temp. F Water (in. Ha. )

  • 95 1.66 90 1.42 86 1.25 80 1.03

+

60

.522 50

.362 EQUATIONS FROM EGG MANUAL 35

.204 SECTION 7 :

Parts Per Million by Volume = PPM y

  • Perry's Chemical Engineer's Hdbk.

Partial pressure H 0 vapor Fourth Edition 2

x 10 E6 PPM

=

4 V

Partial Pressure of Dry Air Partial pressure Water Vapor = Vapor pressure of Water at given temperature Partial Pressure Dry Air = Total pressure - Vapor Pressure of Water at given Temp.

Parts Per Million by Weight = PPM W Mol wt. of H, O PPM PPM x

=

Mol. Wt. Air Docket No. 50-424/a25-OLA-3 EXHIBITNO. T 7% %

in the matter of Georala P.wer Co et al., Vontie Units 1 & 2 9601220295 950919 O staff O Apolicant 91fitervonor 0 0ther PDR ADOCK 05000424 O ldentified Etnoceived O Rejected Reporter fD G

PDR

% c,//c/f( witn 14, a d._.,,_g, Ago _

r

SECTION 7 GENERAL DEW POINT MEASUREMENT INFORMATION Dasic numicit ce~1 noons DALTON'S LAW RELATIVE HUMIDITY PPM BY VOLUME John Dalton was the first to surmise Relative Humidity is the ratio of the ac.

Parts per million (PPM) by volume is the that the total pressure, pm, exerted by a tual vapor pressure (as defined by the ratio of the partial pressure uI the water mixture of gases or vapors is the sum of Tables) in the mixture to the saturation vapor to the partial pressure of the dry the pressures of each gas if it were to oc-vapor pressure, with respect to water, at gas.

cupy the same volume by itself. The the prevailing dry bulb temperature.

pressure which each gas component of a Example 1. (Metric Units) multiple constituent gas (such as air) ex-Example 1. (Metric Units)

If frost point = -60*C and system total erts is ralled its partial pressure, if pA'.

If dew point = 10*C and dry bulb = 25'C: pressure is 1013 mb (14.7 PSI A) p, and p represent the respective par y

g Parts tial pressures of gases X, Y, arid Z in a RH = Vapor Pressure at 10*C PPMv = Million mixture, Dalton's Law states:

Vapor Pressure at 25*C

~

pm

  • Px + Py *Pz +

,12.272 mb = 38 7%

= Total Pressure - Water Vapor 31.671 mb Elamentary as.t may seem, the concept Pressure at - 60*C i

of Dalton's Law is often overlooked in if frost pomt = - 45,C 10.80 x 10-3mb x 106

onsidering problems in humidity, be, cause one forgets that the " water" in a and dry bulb a - 40*C.

( 1013 - 10.80 x 10- 3)mb gas is actually a gas itself and must be RH = Vapor Pressure at -45'C ( Actual)

= 10.7 PPM (by volume) treated m accordance with the gas laws.

Vapor Pressure at - 40'C Air must be considered a mixture of (with respect to water)

Example 2. (English Units) gases oxygen, nitrogen, and water vapor (neglecting the minor constituents). All

,0.07198 mb = 38.1%

If frost point = -70*F and system total discussions of humidity can then be re-0.1891 mb pressure is 14.7 PSI A (29.92"Hg):

duced to discussions of water vapor Parts pressure, and all definitions encountered Example 2. (English Units)

PPM, =

Million in humidity can be expressed in terms of If dew point = 50.F and dry bulb = 90*F:

vapor pressure.

" Vapor Pressure at - 70*F 6

4 RH = Vapor Pressure at 50*F Tmi Prm '- Water Vap r Pressure at 90*F Vapor Pressure at - 70'F DEW POINT Dew Point is that unique temperature to

=.3624" Hg = 25.5%

  • 4.974X10- 4" Hg 6

which the air (or any gas) must be 1.422" Hg (29.92.0049741"Hg cooled m order that it shali be saturated with respect to water.

If frost point = - 50*F Y ' '"*

and dry bulb = - 40*F:

FROST POINT RH = Vapor Pressure at - 50*F ( Actuall Frost Point is that unique temperature Vapor Pressure at -40'F (with respect to water) to which the air (or any gas) must be cuuled in order that it shall be saturated

,1.990X 10- 3"He = 35.7%

with respect to ice.

5.584X 10~ THg

- ('

The dew point or frost point DEFINES the partial pressure of the water vapor NOTE: RH is arbitrarily defined with re.

in the gas, from the Smithsonian Meteo-spect to water even though it seems that rological Tables.

it should be with respect to ice at -40*C

(- 40*F ).

7.1

.=,

yEGaG PPM BY WEIGHT DEW POINT / FROST POINT RELATIONSHIPS PPM by weight of dry gas is identical to Below 0*C (32*F), dew point hygrometers measure the frost point temperature PPM by volume except that the weight rather than the dew point. The tables below permit conversion from dew to frost ratio changes with the molecular weight point. For a more accurate conversion, consult Table 102 of Smithsonian Meteo.

of the carrier gas.

rological Tables.

Example 1. (Metric Units)

If frost point = -60*C, system total c Unb N pr ssure is 1013 mb, and the carrier gas F.P.

D.P.

F.P.

D.P.

F.P.

D.P.

F.P.

D P.

is hydrogen:

0 0

- 12

- 13.4

- 24

- 26.6

- 36

- 39.4 PPM, = PPM X M *L d M

-1

- 1.2

- 13

- 14.5

- 25

-27.7

- 37

-40.5 y

Mol. wt of carrser gas

-2

- 2.3

- 14

- 15.6

- 26

-28.8

- 38

- 41.6

-3

- 3.4

- 15

- 16.7

- 27

- 29.9

- 39

- 42.6

= 10.7 X.18 = 96.3 PPM

-4

- 4.5

- 16

- 17.8

- 28

- 30.9

- 40

- 43.7 2

(by weight)

-5

- 5.6

- 17

-18.9

- 29

- 32.0

- 41

- 44.7

-6

- 6.8

-18

-20.0

- 30

- 33.0

-42

- 45.8 E= ample 2. (English Units)

-7

- 7.9

- 19

-21.1

-31

- 34.1

-43

- 46.8 If frost point = - 70*F, system total

~

~ ~

~

~- 36.'2

-45 49.0

~

~

~

~

~

-9

-10.1

- 21

-23.3

- 33 pressure is 14.7 PSI A. and the carrier gas

-10

-11.2

- 22

-24.4

- 34

-37.3

- 46

- 50.0

'Sh d'09'";

-11

-12.3

- 23

-25.5

- 35

- 38.4 Y

l Mol. wt of H O 2

PPM, a PPM, X Mol. wt of carrier gas i

= 17 X 18 = 153 PPM English Units (*F) 2-(by weight)

F.P.

D.P.

F.P.

D.P.

F.P.

D.P.

F.P.

D.P.

+32

+ 32

+10

+ 7.4

- 12

- 16.7

- 34

-40.3 MOLECULAR WElGHT

+ 31

+ 30.8

+9

+ 6.3

- 13

- 17.8

-35

-41.4 OF COMMON GASES i

+30

+ 29.7

+8

+ 5.2

- 14 18.9

- 36

-42.4 Acetylene 26 Helium 4

+29

+ 2 8.6

+ 7

+ 4.1

- 15 20.0

- 37

-43.5 Air 29 Hydrogen 2

+28

+ 27.5

+6

+ 2.9

- 16 21.1

- 38 44.5 1

Ammonia 17 Methane 16

+27

+ 26.4

+5

+ 1.8

- 17 22.2

- 39 45.6 Argon 40 Nitrogen 28

+26

+ 2 5.2

+4

+ 0.7

- 18 23.3

- 40

-46.6 CO2 44 Oxygen 32

+25

+ 2 4.1

+ 3

- 0.4

- 19

-24.3

- 41

-47.7 CO 28 Sulfur Dioxide 64

+24

+ 2 2.9

+2 1.5

-20

-25.4

- 42

-48.7 Ethylene 28 Water 18

+23

+ 21.8

+ 1

- 2.6

-21

-26.4

- 43 49.8

+ 22

+ 2 0.7 0

- 3.7

-22

-27.5

- 44

-50.8 1

+21

+ 19.6

- 1 4.8

-23

-28.6

- 45

-51.9 I

+20

+ 18.5

-2

- 5.8

-24

-29.6

- 46

-52.9 1

+ 19

+ 17.4

-3

- 6.9

-25

- 3 0.6.

- 47

-54.0

+ 18

+ 16.2

-4

- 8.0

-26

-31.7

- 48

-55.0 5

- 9.1

-27

-32.8

- 49

-56.1

+ 17

+ 15.1

+ 16

+ 14.0 6

-10.2

-28

-33.9

- 50

-57.1

+ 15

+ 12.9 7

-11.3

-29

-35.0

-51

-58.2

+ 14

+ 11.8

- 8

-12.4

-30

-36.1

- 52

-59.2

+ 13

+ 10.7 9

-13.5 -37.2

-53

-60.3

+ 12

+ 9.6

-10

-14.6

-32

-38.2

+11

+ 8.5

-11

-15.6

-33

-39.3 REFE RENCE: Smithsonian Meteorological Tables. Simth Revised Edition', t.ist, Robert J.,

Publication No. 4014, Smithsonian institution, Washington, D.C.

i

)

4 Table 15-1. Thermodynamic Properties of Motst Air (Standard Atmo8pheric Pre 8sure,29.931 in. Eg) co. a.uer n.4 Unti%.

Enu..pr, Enlursuen a ft /fl dry or 11l u./us. dry sw 11 t.u./N.rlb. dry airl i hmen Vapw A.W. d..m.

ga, 7n

17. 3.

4.

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- 14 881

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- 140 2.109 8 029 000 8 029

- 3) 674

.000

- 33 674 - 0 06740.00000

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- 140 I

- 135 3 586 l 81%

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- 110

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- 105

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- 25 240

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- 75

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