Im Zusammenhang mit der großen #Hitze in Teilen der #USA gibt es dort aktuell Diskussionen über die sogenannte #WetBulbTemperature.
Was ist das? Was hat es mit dem #Klimawandel und dem #Hitzeschutzplan zu tun?
Ich versuche dies in diesem Thread zu klären.
#WissKomm
1/23
Zunächst mal: Ich habe deutsche Accounts of #TikTok gesehen, die offensichtlich einfach #Wikipedia als Informationsbasis nutzen und die Übersetzung ist dort leider einfach falsch.
Die #WetBulbTemperature ist NICHT die #Kühlgrenztemperatur sondern die #Beharrungstemperatur.
2/23
Was ist nun die #Beharrungstemperatur?
Dafür muss ich kurz über die #Luftfeuchtigkeit reden.
Die Luftfeuchtigkeit ist ein relatives Maß dafür, wieviel Wasserdampf in der Luft ist. Es setzt die tatsächliche Wasserdampfmenge mit der maximal möglichen Menge ins Verhältnis.
3/23
Ich gehe hier nicht zu tief in die #Thermodynamik, versprochen!
Die maximale Menge des Wasserdampfes, oder besser -> Konzentration, wird durch den sogenannten Dampfdruck bestimmt.
Je höher die Temperatur, desto höher der Dampfdruck. Das kennt ihr alle: Vom Wasserkochen!
4/23
Beim Kochen von Wasser bringt ihr das Wasser auf 100°C. Dann fängt es an zu sieden. Der Dampfdruck des Wassers entspricht dann dem Umgebungsdruck.
Bei niedrigeren Temperaturen ist der Dampfdruck niedriger, das Wasser siedet aber nicht mehr, es verdunstet.
5/23
In kälterer Luft kann sich also weniger Wasser lösen.
Deshalb ist die innere Rückwand im Kühlschrank nass. Warme feuchte Luft kommt rein, wird abgekühlt, Wasser kondensiert.
Kleiner Tipp: öfter mal das kleine Ablaufloch sauber machen, damit das Wasser rauslaufen kann.
6/23
Die Luftfeuchtigkeit stellt also die tatsächliche Wasserdampfkonzentration in der Luft ins Verhältnis mit dem Dampfdruck, der der maximalen Konzentration bei der vorherrschenden Temperatur entspricht.
Hier kommen wir jetzt langsam zur #Beharrungstemperatur.
7/23
Wir schwitzen, damit der Schweiß verdunstet.
Denn die Energie, die das flüssige Wasser für den Verdunstungsvorgang benötigt, entzieht es dem Körper und das hat den kühlenden Effekt.
Man spricht hier über die Verdunstungsenthalpie.
8/23
Je geringer die #Luftfeuchtigkeit ist, desto besser funktioniert diese Art der Abkühlung.
Ist also wenig Wasserdampf in der Luft, geht das flüssige Wasser schneller in den dampfförmigen Zustand über, also stärkerer #Kühlungseffekt.
9/23
Ist es zB in der Wüste sehr heiß aber trocken, kann das angenehmer sein, als im Dschungel bei etwas geringeren Temperaturen aber sehr hoher Luftfeuchtigkeit.
Zur Messung der Beharrungstemperatur macht man nun folgendes:
10/23
Man nimmt zwei Thermometer:
Eins nutzt man um ganz normal die Temperatur der Luft zu messen.
Beim zweiten Thermometer packt man einen feuchten Schwamm auf die Messstelle. Dieser feuchte Schwamm wird kontiniuerlich mittels eines Ventilators mit der Umgebungsuft überströmt.
11/23
Diesen Aufbau nennt man Assmann Psychrometer. Aufgrund der Abkühlung durch die Verdunstung am Schwamm kühlt dieses Thermometer ab und zeigt die #WetBulbTemperature bzw Beharrungstemperatur.
Man kann nun einerseits mittels tabellierter Werte die Luftfeuchtigkeit bestimmen.
12/23
Andererseits geht es um unsere #Gesundheit.
Oft findet man einen Grenzwert von 35°C für die #Beharrungstemperatur, die ja dann der Temperatur unseres schwitzenden Körpers entspricht und die für uns #Lebensgefahr bedeutet.
Unser Körper kann nicht mehr abkühlen.
13/23
Wir überhitzen, es drohen #Organversagen usw. (ich bin kein Mediziner).
Für gesundheitlich gefährdete und ältere Personen kann schon eine Beharrungstemperatur von 28°C gefährlich sein.
Damit man ein Gefühl dafür bekommt:
14/23
Zur Info:
72 °F = 22 °C
90 °F = 32 °C
Bei einer Lufttemperatur
von 40°C und einer Luftfeuchtigkeit von 70%
liegt die Beharrungstemperatur bei 35°C.
Unrealistisch sagt ihr? Bei uns schon. Schaut man sich aktuelle Entwicklungen in #Indien und #Pakistan an: überhaupt nicht unrealistisch!
15/23
Nehmen wir 35°C und 60% Luftfeuchtigkeit oder 40°C und 40% Luftfeuchtigkeit sind wir bei der Beharrungstemperatur von 28°C.
Das scheint nicht mehr so ganz unrealistisch mit Blick auf die USA und Europa.
Herzkranke und ältere Menschen können da schon richtig leiden.
16/23
Um es nochmal klar zu sagen, bei einer #Beharrungstemperatur von 35°C und mehr könnt ihr pitschnass nackt vor einem Ventilator stehen und euer Körper würde nicht ausreichend abkühlen.
Es droht eine #Überhitzung und entsprechende körperliche Folgen.
17/23
Daher ist es absolut sinnvoll einen #Hitzeplan zu haben und vulnerable Gruppen zu schützen.
So extrem, dass eine Beharrungstemperatur von 35°C bei uns erreicht wird, wird es nicht so schnell kommen.
Aber dann geht es um alle Menschen, auch die kerngesunden Leute.
18/23
Alle, die sagen, der #Hitzeschutzplan ist wiedermal eine #Entmündigung des Bürgers, sollte sich klar machen, dass wir hier nicht nur über "Trinken Sie genug Wasser" reden.
Bei diesen Bedingungen helfen nur noch kühle Orte: Keller, Bunker, Orte mit Klimaanlage.
19/23
Man kann beim Thema #Klimawandel immer sagen: Ach was machen die 3°C mehr denn aus? Ist doch nicht viel.
Jede Person, die das sagt, ignoriert, dass wir nicht über eine gleichmäßige Verteilung dieser 3°C Erhöhung auf der Erde sprechen.
20/23
Wir sprechen über extremste Temperaturbedingungen, jetzt schon zu sehen im Südwesten der #USA , regelmäßig in #Pakistan usw.
Das ist potentiell direkt lebensgefährlich und tötet.
21/23
In diesem Thread also: was ist die #WetBulbTemperature bzw #Beharrungstemperatur, was hat das mit dem #Klimawandel zu tun und warum ist ein #Hitzeschutzplan absolut sinnvoll.
Fragen? Kommentare?
Vielen Dank fürs Lesen!
#Wissenschaftskommunikation
22/23
Noch einige Quellen:
#WetBulbTemperature
Map with temperature
https://t.co/pVTz9z4VZE
US Wetterkarte
https://t.co/1csh4OOBeK
Gesundheit
https://t.co/EKrgLeuSwK
Psychrometer
https://t.co/xckHV7K0mK
Im @DeutschesMuseum in München steht ein Replik der Bathysphäre (Druckkugel) Trieste. Ich zeige diese in meiner Vorlesung zum Thema hydrostatischer Druck.
Einsatztiefe bis ≈11.000 m, was in etwa 1100 bar Druck entspricht.
Der hydrostatische Druck, der auf die Kugel wirkt, ergibt sich dabei aus dem Produkt von der Wasserdichte (~1000 kg/m³), der Erdbeschleunigung (9,81 m/s²) und eben der Wassertiefe
In diesem Video zeige ich die physikalische Herleitung
2/
Gerundet ergibt sich zB für den Mariannengraben (10.910 m Tiefe) ein Druck von 110.000.000 Pascal bzw 1100 bar.
Das entspricht also in etwa 1100 mal dem Atmosphärendruck.
Entscheident ist nun, dass innerhalb des U Boots annähend eben dieser Atmosphärendruck vorliegt.
3/
Heute sind im Rahmen der @LNDWBerlin auch unsere @TUBerlin@tub_vt Labors in der Ackerstrasse in Wedding geöffnet.
Die Programmpunkte findet ihr in diesem Thread.
Schaut gerne vorbei.
Und folgt uns gerne auf @instagram unter @tub_vt