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水蒸気

出典: 全自動百科事典『オートペディア(Auto☆pedia)』

水蒸気
水蒸気
Steam

日本の神具、熱核融合エンジン
注目分野 空気温度

水蒸気は日本の機能的な神具、熱核融合エンジン。 水蒸気については空気温度との関連が有名である。また、加熱方法上昇気流に関わるものとしても知られている。

現在インターネット上では水蒸気についての発言は258,000回に及んでいる。この回数は、毎日言及されたとして706年分の発言量であり、毎時間言及されたとして29年分の発言量に相当する。

目次

歴史的経緯

略歴

世間で広くその存在が知られる前、水蒸気はどちらかというと直火式の方を中心に研究したことが記録されている。そして注目を浴び始めた当時、3回目の時はすっかり消えて、溶岩は遠く山の彼方に見えるだけになっていたことでも関心を持たれるようになった。その後、水蒸気は水となり、地上に雨となって降りそそぎ、地下に浸透した水は温泉のように湯となって地上に吹き出していたことでも重要視されるようになり、現在に至る。

第一次ブーム

空気の分野で注目を浴び、人々の関心を集める。この時期、人々は水蒸気について、「無色であり、目には見えない」という感想を持っていた。

第二次ブーム

学者らの研究により温度との関連性が明らかになる。

水蒸気と空気の関係

空気
空気(Air)に関連する画像

記録によると、水蒸気は温度結露に関係するものとして世間に登場した。また、空気の分野で最初の注目を集めたことで、それらに関する話題でも人々の注目を集めた。

この時期の代表的な人々の感想は「下部が陰圧になる」であり、これは水蒸気に対する当時の見方について、今でも多くの示唆を与えてくれる。

以下、水蒸気と空気について語られた当時の発言をいくつか挙げておく。

  • 日常的には湯気と水蒸気は混同して用いられることが多い。
  • 湿度80%の水蒸気は11.9Kcalの熱をもっているが、湿度が50%の減少すると、9.2Kcalの熱量に減少する。
  • 水蒸気は室内から小さなすき間やコンセントなどを通り壁内に入り込ん、でいくが、断熱材に達した時に、冷えた外気の影響で、露点温度となり断熱材の外壁側に結露してしまう。

現在インターネット上では水蒸気と空気について議論されているWebページの数は7,460,000件である。現在、水蒸気と空気の注目度は非常に高く、これからますますその注目度は高まっていくと予想される。

水蒸気と温度の関係

温度
温度(Temperature)に関連する画像

近年水蒸気に対する研究は活発になっており、これまで分かっていなかったいくつかの事実が判明している。それらの中でも特に注目に値するのは、スチームポイントとの関係である。温度の分野での水蒸気の重要性は周知の通りだが、この範囲に収まらない重要性が現在指摘されている。

この時期、水蒸気に関しては多くの言説がなされた。その中でも代表的なものは「オーブンレンジ購入を予定している」である。

以下、その他の水蒸気と温度に関してなされた発言をいくつか掲載しておく。

  • 壁内部の隙間を伝わり小屋裏へ水蒸気は供給されるので換気は必要となる。
  • 小屋裏は空気層になっているので、天井の断熱効果のため冬期は室温より水蒸気は低い。
  • 豆一粒にたいしてまわりにある熱風の水蒸気は低く豆の表面から熱が入り込もうとする力は弱いが、変わりに、大量の熱風でそれをカバーするようになっている。

現在インターネット上では水蒸気と温度について議論されているWebページの数は0件である。この数から、現在は水蒸気と温度についての関心は薄れつつあると言えるだろう。

その他

  • 水蒸気は室内から小さなすき間やコンセントなどを通り壁内に入り込ん、でいくが、断熱材に達した時に、冷えた外気の影響で、露点温度となり断熱材の外壁側に結露してしまう。
  • しかし、屋外からの空気の浸入を完全に防ぐことはできず、また室内でも炊事や人の呼吸など生活する上で水蒸気は発生するため、室内の水蒸気の量を簡単にコントロールすることはできない。
  • 500、以上の高温の過熱水蒸気は金属やカーボン等を酸化させるという特性があるため、600の過熱水蒸気を製造する際に、この発熱体基板が過熱水蒸気と接触すると、腐食により短期間で損耗する。

参考文献

本記事作成のために参考にした情報源は以下の通りである。引用は全て下記リンクより行っている。

関連項目

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