露点温度与含水量的关系

露点温度与含水量的关系
露点温度与含水量的关系

露点(Dew Point)温度与含水量的关系

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在微电子行业中,各种高纯气体是不可或缺的原材料,在使用高纯气体时,经常用到“露点”(或者结露点)这个相关的概念,通常说到露点,实际上是指露点温度,而且就是指水的露点温度,除非特别指明是别的物质(例如氨)。下表是相关水的露点温度的一些数值:

露点温度水(冰)的饱和蒸气压含水量* 注记

℃ K Pa ppb

10 283.15 1352.153202 13344714.55

0 273.15 611.153591 6031616.99

?10 263.15 259.892164 2564936.23

?20 253.15 103.252463 1019022.58 3N

?30 243.15 38.012173 375150.98

?40 233.15 12.844281 126763.20

?42 231.15 10.223130 100894.45 4N

?50 223.15 3.938921 38874.13

?60 213.15 1.081771 10676.25 5N

?70 203.15 0.261859 2584.35

?71 202.15 0.225496 2225.47

?72 201.15 0.193897 1913.61

?73 200.15 0.166477 1643.00

?74 199.15 0.142718 1408.52

?75 198.15 0.122162 1205.64

?76 197.15 0.104403 1030.38 6N

?77 196.15 0.089085 879.20

?78 195.15 0.075892 749.00

?79 194.15 0.064548 637.03

?80 193.15 0.054808 540.91

?81 192.15 0.046459 458.52

?82 191.15 0.039316 388.01

?83 190.15 0.033212 327.78

?84 189.15 0.028007 276.41

?85 188.15 0.023576 232.67

?86 187.15 0.019809 195.50

?87 186.15 0.016614 163.96

?88 185.15 0.013908 137.26

?89 184.15 0.011620 114.68

?90 183.15 0.009690 95.63 7N

?92 181.15 0.006699 66.11

?94 179.15 0.004593 45.33

?96 177.15 0.003123 30.82

?98 175.15 0.002105 20.78

?100 173.15 0.001406 13.88

?102 171.15 0.000931 9.19 8N

?104 169.15 0.000610 6.02

?106 167.15 0.000396 3.91

?108 165.15 0.000254 2.51

?110 163.15 0.000162 1.60

?112 161.15 0.000102 1.00 9N

?114 159.15 0.000063 0.62

?116 157.15 0.000039 0.38

?118 155.15 0.000024 0.23

?120 153.15 0.000014 0.14

* 在一个大气压下的计算值:109× 水的饱和蒸气压/101325 Pa

与露点直接相关的一个概念是饱和蒸气压,我们在《氨和水的饱和蒸气压》一文中介绍过水的饱和蒸气压这个概念,为了便于说明,我们重抄一遍相关内容:

可以想象一个密封的杯子,内装半杯水,设法把上半部分的气体完全抽去后再密封(这时候除了水,就没有其他任何物质了,甚至也没有氮气氧气!),液相中的水就会慢慢进入气相,等待一段时间达到平衡后,气相就有了一定的恒定压强,测量这个压强就得到了水的饱和蒸气压。

需要补充的是:假如上面的杯子中装的是一块冰而不是(液态)水,以上内容也是正确的,因为固态水(冰)周围也是有水汽的(而不是干的),所以饱和蒸气压这个概念可以拓展到存在液体或固体时的所有温度。只不过冰的饱和蒸气压比水要小而已。

另外,假设杯子上部有别的气体,比如氮气、氧气等,也基本上不影响水的饱和蒸气压,原因在于(气相)水与氮气、氧气等基本没有相互作用。

假如让水的温度升高,那么饱和蒸气压就会增大,因为温度越高,就有更多的水分子脱离冰或者水进入气相。假如温度降低,那么气相水就会液化(结露)甚至凝华(结霜或者结冰)。我们在早晨看到草地上有露水甚至结霜(天冷时)就是最好的例子。实际上,露点这个名称就来源露水。

露点是如何来表示气体含水量的?

假设某气体(比如最常用的氮气)的压强为一个大气压:101325 Pa,其中含有的水的压强为:0.104403 Pa (这对应的是温度为?76 ℃ 时水的饱和蒸气压),那么这种气体含水量为:0.104403/101325 ~ 10?6 = 1 ppm。为了简便,我们往往就说,这种气体的露点达到了?76 ℃。

由于水含量的多少很多时候体现了气体纯度的高低,原因是我们地球上到处都是水,人们获得的高纯气体中也会含有一定量的水,而且,在半导体工业中,水差不多是最有害的一种杂质,因为水会导致产生很多不需要的甚至有害的氧化物。因此,水含量差不多是体现气体纯度的最重要指标。

人们通常使用几个 9 来表示气体的纯度,比如说纯度为 99.9999% (6 个 9,简写为 6N)的气体是指杂质的总含量小于 1 ppm,人们有时候就说成: 6N 气体的露点温度要达到?76 ℃,同样地, 7N 气体的露点温度要达到?90 ℃(见上表),实际上这些说法是不够严谨的,用水含量代替了总杂质含量。

另外,假设气体中水的饱和蒸气压不变,也就是说露点不变,但是气体的压强不相同,那么气体的纯度也是不相同的,比如在上面的例子中,假设露点温度还是?76 ℃,但是气体的压强变为 10 个大气压(注意:气体的压强变化并不会改变水的饱和蒸气压,假如保持温度不变的话),那么含水量差不多只有 0.1 ppm,这时气体纯度差不多可以说成是 7N 了。

通常露点温度越低,气体纯度越高。

露点是如何测量的?

高纯气体的露点温度往往很低,真要完成这样一个测量是比较麻烦的,其中一个方法需要使用液氮来达到低温。现实中,人们往往利用某种物质对水含量很敏感的性质来间接测量,比如某些物质的介电常数对水含量很敏感,用这种物质制成电容,那么电容的大小就会随着气体的纯度而变化,其中的电容变化可以比较容易地测出,这也就间接地测得了气体的露点。

露点的间接测量虽然方便,但是不容易在长时间内保证测量准确,比如上面说的介电常数就很难在长时间内保证不变,所以这种测量方法经常需要校准,而校准是一件很麻烦的事情,这意味着需要有一个更准确的测量来对比,这往往只有专业厂家才能完成。

高纯氨中的水含量无法通过测量露点来获得

通过露点的测量可以比较方便地知道氮气、氢气、氩气、甚至氧气中的水含量,但是无法通过测量露点来获知高纯氨中的水含量。原因在于,高纯氨在低温下

也会结露,一般情况下,人们无法获知究竟是水结露还是氨在结露,还是那句话:氨和水太像了。

ppmv与露点温度对照表

目录 一、概述--------------------------------------------------------(2) 二、测量原理--------------------------------------------------(2) 三、主要技术性能--------------------------------------------(3) 四、仪器结构--------------------------------------------------(3) 五、使用方法--------------------------------------------------(6) 六、维护工作--------------------------------------------------(7) 七、注意事项--------------------------------------------------(15) 八、仪器的成套性--------------------------------------------(16) 附表1 常用备件清单----------------------------------(17)附表2 ppm v与露点温度对照表---------------------(18)

一概述 该仪器用电解法测量气体样品中的水分,广泛用于造气、电力、石油化工、电子工业、热处理等部门作气体质量检测、监视干燥剂的干燥效果以及特殊保护器含水量检测等。被测气样可以是空气、惰性气体、烃类及其他不破坏五氧化二磷涂层及池体、不在电极上起聚合反应、不参与电解反应的气体。该仪器既可以作为实验室仪器,也可以用于生产流程,尤其适宜作连续测定。 二测量原理 该仪器用连续取样的方法,使气样流经一个特殊结构的电解池,其水分被作为吸湿剂的五氧化二磷膜层吸收,并被电解为氢气和氧气排出,而五氧化二磷得以再生。反应过程可表示为: P2O5+H2O=2HPO3--------------------------------------------------- (1) 2HPO3=H2↑+1/2O2↑+P2O5 -------------------------------------- (2) 合并(1)、(2)得: H2O=H2↑+1/2O2↑-----------------------------------------------------(3) 当吸收和电解达成平衡后,进入电解池的水分全部被五氧化二磷膜层吸收,并全部被电解。若已知环境温度、环境压力和气样流量,根据法拉第电解定律和气体推导出的电解电流与气样含水量之间的关系为: 0 04 0 3 10 TV P FU QPT I -? =--------------------------------------- (4) 式中:I——水的电解电流,μA U——气样含水量,ppm v(即体积比): Q——气样流量,mL/min; P——环境压力,Pa; To=273K; F=96485C; Po=101325Pa; T—环境的绝对温度,K; V o=22.4L/mol。 由(4)式可见,电解电流的大小正比于气样的含水量,因此通过测量水的电解电流来测量气样中的含水量。在标准大气压和20℃条件下,一理想气体以100mL/min的流量流经电解池,当气样含水量为1ppm v时,由(4)式计算出电解流量为13.4μA。该仪器以ppm v为计量单位,可直接读取气样中水分含量的ppm v值。

相对湿度与露点对照表

室内温度25℃时露点与相对湿度对照表相对湿度露点相对湿度露点0.1% -51.75 4.0% -17.84 0.2% -46.08 4.1% -17.58 0.3% -42.62 4.2% -17.33 0.4% -40.11 4.3% -17.07 0.5% -38.12 4.4% -16.83 0.6% -36.47 4.5% -16.59 0.7% -35.06 4.6% -16.35 0.8% -33.82 4.7% -16.12 0.9% -32.72 4.8% -15.90 1.0% -31.73 4.9% -15.67 1.1% -30.82 5.0% -15.46 1.2% -29.99 6.0% -13.47 1.3% -29.22 7.0% -11.77 1.4% -28.50 8.0% -10.28 1.5% -27.82 9.0% -8.95 1.6% -27.19 10.0% -7.75 1.7% -26.59 11.0% -6.65 1.8% -26.03 1 2.0% -5.64 1.9% -25.49 13.0% -4.71 2.0% -24.98 14.0% - 3.83 2.1% -2 4.49 1 5.0% -3.02 2.2% -24.02 1 6.0% -2.25 2.3% -23.57 1 7.0% -1.15 2.4% -23.14 1 8.0% -0.83 2.5% -22.73 1 9.0% -0.15 2.6% -22.33 20.0% 0.50 2.7% -21.94 30.0% 6.24 2.8% -21.57 40.0% 10.48 2.9% -21.20 50.0% 1 3.86 3.0% -20.85 60.0% 16.70 3.1% -20.51 70.0% 19.15 3.2% -20.18 80.0% 21.31 3.3% -19.86 90.0% 23.24 3.4% -19.55 3.5% -19.25 3.6% -18.95 3.7% -18.67 3.8% -18.39 3.9% -18.11

压力露点的知识

关于露点的知识 什么叫露点?它有什么有关? 未饱和空气在保持水蒸气分压力不变(即保持绝对含水量不变)情况下降低温度,使之达到饱和状态时的温度叫“露点”。温度降至露点时,湿空气中便有凝结水滴析出。 湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关,含水量大的露点高,含水量少的露点低。 什么是“压力露点”? 湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也不过升,压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的湿度就是压缩空气的“压力露点”。 “压力露点”与“常压露点”有什么关系? “压力露点”与常压露点之间的对应关系与“压缩比”有关,一般用图表来表示。在“压力露点”相同的情况下,“压缩”比越大,所对应的常压露点越低。例如:0.7MPa的压缩空气压力露点为2时,相当于常压露点为-23℃。当压力提高到1.0MPa时,同样的压力露点为2℃时,对应的常压露点降至-28℃。 压缩空气露点用什么仪器来测量? 压力露点单位虽然是℃,但它的内涵是压缩空气的含水量。因此测量露点实际上就是测空气的含水量。测量压缩空气露点的仪器很多,有用氮气、乙醚等作冷源的“镜面露点仪”,有用五氧化二磷、氯化锂等作电解质的“电解湿度计”等等。目前工业上普遍使用专用的气体露点计来测量压缩空气的露点,如英国的SHAW露点仪,该仪器的测量范围可达-80℃。另外还有德国TESTO(德图)露点仪 用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么? 用露点仪测量空气露点,特别是在被测空气含水量极低时,操作要十分仔细和耐心。气体采样设备及连接管路必须是干燥的(至少要比被测气体干燥),管路连接应是完全密封的,气体流速应按规定选取,而且要求有足够长的预处理时间,稍一不慎,就会带来很大误差。实际证明用五氧化二磷作电解质“微水分测定仪”来测量经冷干机处理的压缩空气的“压力露点”时,误差很大。据厂家解释,这是由于在测试过程中压缩空气会产生“二次电解”,使读数值比实际高。并且冷干机处理后的压缩空气含水量约在1000PPM左右,已超出了该仪器的测量范围。所以在测量经冷干机处理的压缩空气露点时,不应当使用这类仪器。 压缩空气的“压力露点”应在干燥机的哪个部位测量? 用露点仪测量压缩空气的“压力露点”,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中不能含有液态水滴。其他采样点测出的露点都有误差。 可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗? 在冷干机里,蒸发温度(蒸发压力)的读数是不能用来代替压缩空气的“压力露点”的。这是由于在换热面积有限的蒸发器里,压缩空气与冷媒蒸发温度在热交换过程中存在不可忽略的温差(有时可达4~6℃);压缩空气所能冷却到的温度总比冷媒蒸发温度高。另外处于蒸发器与预冷器之间的“气水分离器”的分离效率也不可能是100%,总有一部分分离不尽的细小水滴会随气流进入预冷器,并在那里“二次蒸发”还原成水蒸气,使压缩空气含水量增加,露点上升。因此在这种情况下,所测得的冷媒蒸发温度总比压缩空气的实际“压力露点”来得低。 在什么情况下可以用测量温度的办法来代替“压力露点”? 工业现场用SHAW露点计间歇取样测量空气“压力露点”步骤相当麻烦,往往因测试条件不完备而影响测试结果。因此在要求不十分严格的场合,往往用温度计来近似测量压缩空气的“压力露点”。 用温度计测量压缩空气“压力露点”的理论依据是:如果被蒸发器强制冷却后通过“气水分离

压力露点及相关术语解释

二:“压力露点”及测量 1)什么叫露点?它有什么有关? 未饱和空气在保持水蒸气分压力不变(即保持绝对含水量不变)情况下降低温度,使之达到饱和状态时的温度叫“露点”。温度降至露点时,湿空气中便有凝结水滴析出。 湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关,含水量大的露点高,含水量少的露点低。 2)什么是“压力露点”? 湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也不过升,压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的湿度就是压缩空气的“压力露点”。 3)“压力露点”与“常压露点”有什么关系? “压力露点”与常压露点之间的对应关系与“压缩比”有关,一般用图表来表示。在“压力露点”相同的情况下,“压缩”比越大,所对应的常压露点越低。例如:0.7MPa的压缩空气压力露点为2时,相当于常压露点为-23℃。当压力提高到1.0MPa时,同样的压力露点为2℃时,对应的常压露点降至-28℃(见下图表) 4)压缩空气露点用什么仪器来测量? 压力露点单位虽然是℃,但它的内涵是压缩空气的含水量。因此测量露点实际上就是测空气的含水量。测量压缩空气露点的仪器很多,有用氮气、乙醚等作冷源的“镜面露点仪”,有用五氧化二磷、氯化锂等作电解质的“电解湿度计”等等。目前工业上普遍使用专用的气体露点计来测量压缩空气的露点,如英国的SHAW露点仪,该仪器的测量范围可达-80℃。另外还有德国TESTO(德图)露点仪 5)用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么? 用露点仪测量空气露点,特别是在被测空气含水量极低时,操作要十分仔细和耐心。气体采样设备及连接管路必须是干燥的(至少要比被测气体干燥),管路连接应是完全密封的,气体流速应按规定选取,而且要求有足够长的预处理时间,稍一不慎,就会带来很大误差。实际证明用五氧化二磷作电解质“微水分测定仪”来测量经冷干机处理的压缩空气的“压力露点”时,误差很大。据厂家解释,这是由于在测试过程中压缩空气会产生“二次电解”,使读数值比实际高。并且冷干机处理后的压缩空气含水量约在1000PPM 左右,已超出了该仪器的测量范围。所以在测量经冷干机处理的压缩空气露点时,不应当使用这类仪器。 6)压缩空气的“压力露点”应在干燥机的哪个部位测量? 用露点仪测量压缩空气的“压力露点”,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中不能含有液态水滴。其他采样点测出的露点都有误差。 7)可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗?

水露点及温度及压力的关系

天然气的水露点,指的是在特殊环境下,当含水量达到饱和状态时候的实际温度。在特殊环境条件下,影响含水量的主要因素有:温度、强压,当含水量突破最大值的时候,为了预防水化物或者液态水的产生,从而堵塞、污染或者腐蚀管道,所以需要充分减小管道里天然气中的实际含水量;一般来说,天然气在开发气田的时候,就会完成脱水作用,天然气的管道传输是一个压力逐渐降低的过程,可以简化为等温降压或升温降压过程,在上述条件下,不会产生液态水,因此不需要添加排水设备。 相关概念 (1).天然气绝对湿度 绝对湿度,指的是在每立方米的天然气里,含有的水汽总质量,使用字母e 进行表达; (2)。天然气的相对湿度 相对湿度,指的是在特殊温度、压强环境条件下,天然气里水汽的总质量e,和在相同环境中的饱和水汽的总质量的比值; (3)。天然气的水露点 水露点,指的是天然气在特殊压强条件下,水汽达到最大饱和值时的温度,也被称之为露点;可以采用天然气的露点分布图,查阅可知;气体水合物产生作用线是一条临界线,代表在特殊环境条件下,气体和水合物之间的相互平衡作用。 在下图里,水合物产生作用区,位于气体水合物产生作用线的下方,达标气体和水合物的达到相互平衡的状态;由图可知,在纯水接触作用下,绘制出实际密度是0.6的水合物产生作用线;假如天然气的实际密度高于或低于0.6,又或是接触水是含盐水的时候,需要根据图中的修正系数进行调整;中性的天然气中,饱和水含量通常根据下列公式完成运算: (4—2) W0.983WdCrdCs 式中W一一非酸性天然气饱和水含量,mg/m3 Wd一一由图查得的含水量,Ing/m3; Crd一一相对密度校正系数 Cs一一含盐量校正系数 当系统压力小于2100kPa(绝对压力)时,针对含有H2S或CO2的酸性天然气,不需要进行修正调整;当环境压强超过2100kPa的时候,则必须进行修正;

如何计算压缩空气含水量

如何计算压缩空气含水 量 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

如何计算压缩空气含水量 关于压缩空气中含水值的计算与比较 1.在大气温度30℃,相对湿度70%的条件下,min的空压机: 24小时吸入水量=g1*70%**60*24=*70%**60*24=。 ( 由大气压力露点/水份含量表查出30℃下含水量g1为 m3) 2.通过冷冻式干燥机后的压力露点大概为15℃,在压力下: 通过冷干机后24小时含水量= g2**60*24=**60*24=38.63kg (在此温度下大气露点为-13℃,由大气露点/水份含量表查出g2为1.8764g/ m3。.) 3.通过吸附式干燥机后压力露点为-35℃,在压力 MPa下: 通过吸干机后24小时含水量=g3**60*24=**60*24=0.824kg (在此压力露点下大气露点为-53℃,由大气露点/水份含量表查出g3为0.04g/m3。.) 以上计算的是压缩空气中的饱和含水量,除了以上38.63Kg的水通过冷冻式干燥机进入后压缩空气管道外,其余378.93Kg水中除了一部分被过滤器、冷干机、贮气罐的排水阀排除外,还有相当一部分也进入了后压缩空气管道,经过温差的不断变化,冷冻式干燥机后除了潮湿的压缩空气以外,还有大量的液态水出现,对设备及生产带来了极大的危害。因此只有通过吸附式干燥机才能从根本上将压缩空气中的水份吸附排除,从而从根本上解决压缩空气中的水份对设备及生产的危害。 露点——指气体中的水份从未饱和水蒸气变成饱和水蒸气的温度。当未饱和水蒸气变 成饱和水蒸气时,有极细的露珠出现,出现露珠时的温度叫“露点”,表示气体中的含水量。 ? 露点分为压力露点和大气压力露点 压力露点——在该压力下水份凝结温度。 大气压力露点——在大气压力下水份的凝结温度。 露点与压力有关,与温度无关

相对湿度换算成绝对含水量

相对湿度换算成绝对含水量 理想气体——分子本身的体积及分子之间的作用力均可忽略的气体。理想气体的状态方程: pV nRT = (1.1) p ——气体的绝对压力,MPa ; V ——气体的体积,m 3; n ——气体物质的量,kmol ; R ——通用气体常数,MPa ·m 3/(kmol ·K); T ——气体的绝对温度,K 。 mol K MPa cm 3 8.31 g 公式变形: m n M = (1.2) m RT pV nRT RT V m M pM m pM V RT ρ?==?=????==?? (1.3) m ——气体的质量,kg ; M ——气体的相对分子质量; ρ——气体的密度,kg/m 3; 将相对湿度换算成绝对含水量? 相对湿度=湿空气的绝对湿度/相同温度下可能达到的最大绝对湿度 相同温度下可能达到的最大绝对湿度需要查表 例题:标准大气压,温度35°相对湿度50%,求绝对湿度? 解:35℃时绝对湿度是19.77mg/L ,查水饱和蒸汽压表得35℃时P=5626.7Pa 。由克拉伯龙方程式PV=nRT 得(单位:mol K Pa m 3 8.31 g )

()35626.71188.314273.153539.53g/m 39.53mg/L pV n RT pV m Mn M RT =? ==?=??+== (1.4) 绝对湿度: 50%39.53*50%19.77mg/L m ?== (1.5) 摩尔质量数值上等于相对分子质量,质量=物质的量*摩尔质量。例如:水的摩尔质量为18g/mol ,数值上等于水的相对分子质量18。2mol 水的质量为2mol*18g/mol=36g 。物质的量(n )、物质的质量(m )和物质的摩尔质量(M )之间存在着下式所表示的关系: n =m/M 。 相对分子质量在数值上等于摩尔质量,但单位不同。相对分子质量的单位是“1”,而摩尔质量的单位是g/mol ;而相对分子质量最小的氧化物的化学式为H?O 。

露点测量办法及优缺点

湿度测量仪器从原理上可分为冷镜式、完全吸收电解式、Al2O3电容式、薄膜电容式、电阻式、干湿球、机械式。其中完全吸收电解式微水仪、Al2O3电容式露点仪一般用于低湿范围的测量,而电阻式、干湿球、机械式湿度计只能用于相对湿度的测量,冷镜式、薄膜电容式(Vaisala公司的专利)湿度计则不仅能用于低湿的测量,还能用于中高湿,即相对湿度的测量。上述各种原理的仪器各有其优缺点。其中冷镜式露点仪是最准确、最可靠、最基本的测量方法,被广泛地用于标准传递,但其缺点是价格比较昂贵,并需要有经验的人操作及保养。 1.1冷镜式露点仪 1.1.1 测量原理 被测湿气进入露点测量室时掠过冷镜面,当镜面温度高于湿气的露点温度时,镜面呈干燥状态,此时光电检露装置中光源发出的光照在镜面上,几乎完全反射,由光电传感器感应到并输出光电信号,经控制回路比较、放大、驱动热电泵,对镜面致冷。当镜面温度降至湿气露点温度时,镜面上开始结露(霜),光照在镜面上出现漫反射,光电传感器感应到的反射信号随之减弱,此变化经控制回路比较、放大后调节热电泵激励,使其制冷功率适当减小,最后,镜面温度保持在样气露点温度上。镜面温度由一紧贴在冷镜面下方的铂电阻温度传感器感应,并显示在显示窗上。 目前世界上生产冷镜式露点仪的公司,例如美国的GE、Edgetech、瑞士的MBW等公司均是采用这一原理,英国的MICHELL则是采用双光路检测系统,即同时对反射光及散射光进行检测,芬兰Vaisala则是利用声波作检测系统。 在测量过程中,随着温度的降低,被测气体中的水汽接近饱和状态,由于引力作用,水分子吸附在镜面上形成一层薄薄的水膜。这是形成露的第一阶段。当镜面温度继续下降时,水膜的厚度逐渐增加,这是形成露的第二阶段。在这一阶段内,自由表面对水分子的引力与水膜的表面张力之间的力量对比开始发生变化,后者的影响逐渐起支配作用。此时冷却表面上的任何不稳定的因素,例如镜面上的微小伤痕等,都会使水膜缩聚成液滴。随着镜面温度的进一步下降,露滴开始出现,通过显微镜可以看到孤立生长而且分布不规则的露滴,然后露层以很快的速度在表面上扩散,此时可以认为液-汽平衡开始,即达到露点。

露点定义

露点(Dew point)或露點溫度 是在固定氣壓之下,空氣中所含的氣態水(也就是水蒸氣)會凝結成液態水而從空氣中析出的溫度。當氣溫降低到這溫度時,凝結的水如果沾染在固體上就會變成露,如果是飄浮在空中則稱為霧,因而得名露點。影響露點高低的因素除了氣壓外,空氣中的飽和度(水蒸氣壓力佔大氣壓力的比例)也是影響露點高低的關鍵因素,飽和溼度和氣溫間的關係請參考附圖。在氣象學中,相對溼度(Relative Humidity)是用露點溫度來定義的,將露點溫度時水蒸氣的壓力定義為100%,然後再以大氣在同樣溫度時水蒸氣的壓力與其比較,求取出相對百分比,稱為相對濕度。有時,在特定壓力特定溼度下,露点溫度會降到冰点以下,此時空氣中析出的水氣並不會結成液態的露,反而會直接凝固成固態的水(也就是冰),微細的冰粒沾在其他物體的表面上型成霜,因此有時這種低於冰點溫度以下的露點,也會被稱為「霜點」(Frost point)。

湿度表示空气中水汽的含量或干湿程度,在气象观测中常用水汽压、相对湿度和露点温度三种物理量表示。 1)水汽压(e):是水汽在大气总压力中的分压力。它表示了空气中水汽的绝对含量的大小,以毫巴为单位。空气吸收水汽有一定限量,达到了限量就不再吸收,这个限量叫“饱和点”。空气中水汽达到饱和点时的水汽压,称为饱和水汽压(或称最大水汽张力)。饱和水汽压是温度的函数,随温度升高而增大。在同一温度下,纯冰面上的饱和水汽压要小于纯水面上的饱和水汽压。 2)相对湿度(rh):湿空气中实际水汽压e与同温度下饱和水汽压E 的百分比,即 rh =(e/E)* 100% 相对湿度的大小能直接表示空气距离饱和的相对程度。空气完全干燥时,相对湿度为零。相对湿度越小,表示当时空气越干燥。当相对湿度接近于100%时,表示空气很潮湿,越接近于饱和。 3)露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件

如何计算压缩空气含水量

如何计算压缩空气含水量 关于压缩空气中含水值的计算与比较 1.在大气温度30℃,相对湿度70%的条件下,14.3m3/min的空压机: 24小时吸入水量=g1*70%*14.3*60*24=30.38*70%*14.3*60*24=437.91kg。 ( 由大气压力露点/水份含量表查出30℃下含水量g1为30.38g/ m3) 2.通过冷冻式干燥机后的压力露点大概为15℃,在压力0.7MPa下: 通过冷干机后24小时含水量= g2*14.3*60*24=1.876*14.3*60*24=38.63kg (在此温度下大气露点为-13℃,由大气露点/水份含量表查出g2为1.8764g/ m3。.) 3.通过吸附式干燥机后压力露点为-35℃,在压力0.7 MPa下: 通过吸干机后24小时含水量=g3*14.3*60*24=0.04*14.3*60*24=0.824kg (在此压力露点下大气露点为-53℃,由大气露点/水份含量表查出g3为0.04g/m3。.) 以上计算的是压缩空气中的饱和含水量,除了以上38.63Kg的水通过冷冻式干燥机进入后压缩空气管道外,其余378.93Kg水中除了一部分被过滤器、冷干机、贮气罐的排水阀排除外,还有相当一部分也进入了后压缩空气管道,经过温差的不断变化,冷冻式干燥机后除了潮湿的压缩空气以外,还有大量的液态水出现,对设备及生产带来了极大的危害。因此只有通过吸附式干燥机才能从根本上将压缩空气中的水份吸附排除,从而从根本上解决压缩空气中的水份对设备及生产的危害。 露点——指气体中的水份从未饱和水蒸气变成饱和水蒸气的温度。当未饱和水蒸气变成饱和水蒸气时,有极细的露珠出现,出现露珠时的温度叫“露点”,表示气体中的含水量。 露点分为压力露点和大气压力露点 压力露点——在该压力下水份凝结温度。 大气压力露点——在大气压力下水份的凝结温度。 露点与压力有关,与温度无关

DLT 580-95 用露点法测定变压器绝缘纸中平均含水量的方法

中华人民共和国电力行业标准 用露点法测定变压器绝缘纸中平均含水量的方法 DL/T580—95 Method for measuring average moisture content in insulating paper in transformers by dew point measurement 中华人民共和国电力工业部1995-10-16批准1996-01-01实施 1主题内容与适用范围 本标准规定了用露点法测定变压器绝缘纸中平均含水量的实施细则,给出了计算用的曲线。 本标准适用于以纤维纸为主要绝缘材料的油浸式变压器。经充气保存或运输的大型变压器可直接应用;充油的变压器需排油,充干燥气,经一段时间平衡后方能应用。 本标准也适用于结构及材料与上述变压器类似的电抗器及其它设备。 2引用标准 GB5832.2气体中微量水分的测定露点法 GB11605湿度测量方法 3基本原理 绝缘纸中的含水量是影响其电气性能及老化速度的重要因素。变压器中的绝缘纸在经良好的真空干燥处理后,其含水量可低至0.5%以下。处理不当或因某种原因受潮的变压器,含水量会超过规定的限值,其电气性能急剧下降,老化速度显著增快。 含有水分的纸与气体接触时,纸中吸附的水分和气相中的水分经迁移和扩散作用,在一定的条件下,会达到平衡状态,此时,测定密闭系统中气体水分含量,即可推断纸中的含水量。 气体中的水分含量在一定的压力和温度下,会达到饱和值,水蒸气会转化为露或霜,这个温度就是气体的露点。测定气体的露点是得到该气体含水量的简便而又准确的方法之一。 关于露点测量方法参见GB5832.2和GB11605。 4平衡状态的确定 只有在封闭状态下,气体才有可能达到测量所要求的平衡状态。因此,被试设备的密封性是实施本方法的先决条件。 绝缘纸中的水分和气体中的水分达到平衡需要的时间与设备的尺寸、结构及所处的温度有关。通常认为纸表层的潮气和气相中的水分达到平衡的时间需要6~12h;全部绝缘纸中的水分达到平衡的时间可长达数天或数周。 充气运输的变压器通常已有足够长时间的平衡过程,如设备密封良好,即充气始终保持正压而且很少需要补气,则可认为设备内部水分已达到满意的平衡状态。如设备内部虽为正压,但压力太低,不能满足露点仪测试的需要,则应补充干燥气并重新建立平衡。 如充气时间较短,判断是否达到平衡的方法只能是多次测量,若在12h内测量值保持不变,则可认为达到了平衡状态。

“压力露点”及测量

二、“压力露点”及测量 2.1什么叫露点?它和什么有关? 答:未饱和空气在保持水蒸气分压不变(即保持绝对含水量不变)情况下降低温度,使之达到饱和状态时的温度叫“露点”。温度降至露点时,湿空气中便有凝结水滴析出。 湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关。含水量大的露点高,含水量少的露点低。 2—2什么是“压力露点”? 答:湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也上升。压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的温度就是压缩空气的“压力露点”。 2—3“压力露点”与“常压露点”有什么关系? 答:“压力露点”与常压露点之间的对应关系与“压缩比”有关,一般用图表来表示。在“压力露点”相同情况下,“压缩比”越大,所对应的常压露点越低。例如:O.7MPa的压缩空气压力露点为2℃时,相当于常压露点为-23℃。当压力提高到1.0MPa时,同样压力露点为2℃时.对应的常压露点降到-28℃(见附表) 2—4压缩空气露点用什么仪器来测量? 答:压力露点单位虽然是℃,但它的内涵是压缩空气的含水量。因此测量露点实际上就是测空 气的含水量。测量压缩空气露点的仪器很多,有用氮气、乙醚等作冷源的“镜面露点仪”,有用五氧化二磷、氯化锂等作电解质的“电解湿度计”等等。目前工业上普遍使用专用的气体露点计来测量压缩空气的露点,如英国的SHAW露点仪,该仪器的测量范围可达-80℃。 2—5用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么?. 答:用露点仪测量空气露点,特别是在被测空气含水量极低时,操作要十分仔细和耐心。气体采样设备及连接管路必须是干燥的(至少要比被测气体干燥),管路连接应是完全密封的,气体流速应按规定选取,而且要求有足够长的预处理时间,稍一不慎,就会带来很大误差。实际证明用五氧化二磷作电解质的“微水分测定仪”来测量经冷干机处理的压缩空气的“压力露点”时,误差很大。据厂家解释,这是由于在测试过程中压缩空气会产生“二次电解”,使读数值比实际高。并且冷干机处理后的压缩空气含水量约在1000ppm左右,已超出了该仪器的测量范围。所以在测量冷干机处理的压缩空气露点时,不应当使用这类仪器。 2一6压缩空气的“压力露点”应在干燥机哪个部位测量? 答:用露点仪测量压缩空气的“压力露点”,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中不能含有液态水滴。其他采样点测出的露点都有误差。 2—7可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗? 答:在冷干机里,蒸发温度(蒸发压力)的读数是不能用来代替压缩空气的“压力露点”的。这是由于在换热面积有限的蒸发器里。压缩空气与冷媒蒸发温度在热交换过程中存在不可忽略的温差(有时可达4—6"C);压缩空气所能冷却到的温度总比冷媒蒸发温度高。另外处于蒸发器与预冷器之间“气水分离器”的分离效率也不可能是100%,总有一部分分离不尽的细小水滴会随气流进入预冷器,并在那里“二次蒸发”还原成水蒸气,使压缩空气含水量增加,露点上升。因此在这种情况下,所测得的冷媒蒸发温度总比压缩空气的实际“压力露点”来得低。

露点温度与水分

oC oF mg/l VOL ppm oC oF mg/l VOL ppm 40104.055.3251.19 -24-11.20.5260.6086903493.239.937.61 -26-14.80.430.5026563289.635.6633.83 -28-18.40.351 0.4134613086.031.8230.38 -30-22.00.2860.3393752882.428.3527.24 -32-25.60.2320.2773042678.825.2124.38 -34-29.20.1870.2252462475.222.3821.78 -36-32.80.1510.1831982271.619.8319.43 -38-36.40.1210.1481592068.017.5417.3 -40-40.00.09660.1191271864.415.4815.37 -42-43.60.07680.09571011660.813.6313.63 -44-47.20.06090.0766801457.211.9912.07 -46-50.80.04810.06163.11253.610.5210.66 -48-54.40.03780.048949.61050.09.219.32 -50-58.00.02960.038238.8846.48.058.27 -52-61.60.0230.030130.3642.87.017.26 -54-65.20.01780.023523.5439.2 6.1 6.36 -56-68.80.01380.018318.1235.6 5.29 5.56 -58-72.40.01060.014213.9032.0 4.58 4.856028-60-76.00.00810.010910.7-228.4 3.88 4.145106-62-79.60.00610.00848.1-424.8 3.28 3.524315-64-83.20.00460.0065 6.1-621.2 2.77 2.993637-66-86.80.00350.0049 4.6-817.6 2.33 2.533057-68-90.40.00260.0037 3.5-1014.0 1.95 2.142563-70-94.00.00190.0028 2.6-1210.4 1.63 1.82144-72-97.60.00140.0021 1.9-14 6.8 1.36 1.521787-74-101.20.001050.0015 1.4-16 3.2 1.13 1.271486-76-104.80.000770.00111-18-0.40.939 1.061231-78-108.40.000560.00080.75-20-4.00.7760.8841018 -80-112.00.00040.00060.54-22-7.60.640.734839-90-130.00.000070.000110.09露点蒸汽压mmHg 水份量露点与水份 露点水份量 蒸汽压mmHg

水露点及温度及压力的关系

天然气得水露点,指得就是在特殊环境下,当含水量达到饱与状态时候得实际温度。在特殊环境条件下,影响含水量得主要因素有:温度、强压,当含水量突破最大值得时候,为了预防水化物或者液态水得产生,从而堵塞、污染或者腐蚀管道,所以需要充分减小管道里天然气中得实际含水量;一般来说,天然气在开发气田得时候,就会完成脱水作用,天然气得管道传输就是一个压力逐渐降低得过程,可以简化为等温降压或升温降压过程,在上述条件下,不会产生液态水,因此不需要添加排水设备。 相关概念 (1)、天然气绝对湿度 绝对湿度,指得就是在每立方米得天然气里,含有得水汽总质量,使用字母e 进行表达; (2)、天然气得相对湿度 相对湿度,指得就是在特殊温度、压强环境条件下,天然气里水汽得总质量e,与在相同环境中得饱与水汽得总质量得比值; (3)、天然气得水露点 水露点,指得就是天然气在特殊压强条件下,水汽达到最大饱与值时得温度,也被称之为露点;可以采用天然气得露点分布图,查阅可知;气体水合物产生作用线就是一条临界线,代表在特殊环境条件下,气体与水合物之间得相互平衡作用。 在下图里,水合物产生作用区,位于气体水合物产生作用线得下方,达标气体与水合物得达到相互平衡得状态;由图可知,在纯水接触作用下,绘制出实际密度就是0、6得水合物产生作用线;假如天然气得实际密度高于或低于0、6,又或就是接触水就是含盐水得时候,需要根据图中得修正系数进行调整;中性得天然气中,饱与水含量通常根据下列公式完成运算: (4—2) 式中W一一非酸性天然气饱与水含量,mg/m3 Wd一一由图查得得含水量,Ing/m3; Crd一一相对密度校正系数 Cs一一含盐量校正系数 当系统压力小于2100kPa(绝对压力)时,针对含有H2S或CO2得酸性天然气,不需要进行修正调整;当环境压强超过2100kPa得时候,则必须进行修正;

压力露点及测量

压力露点及测量 2008-01-03 09:27:00 作者:来源:中国空压机网浏览次数:363 文字大小:【大】【中】【小】 2.1什么叫露点?它和什么有关? 答:未饱和空气在保持水蒸气分压不变(即保持绝对含水量不变)情况下降低温度,使之达到饱和状态时的温度叫“露点”。温度降至露点时,湿空气中便有凝结水滴析出。 湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关。含水量大的露点高,含水量少的露点低。 2—2什么是“压力露点”? 答:湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也上升。压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的温度就是压缩空气的“压力露点”。 2—3“压力露点”与“常压露点”有什么关系? 答:“压力露点”与常压露点之间的对应关系与“压缩比”有关,一般用图表来表示。在“压力露点”相同情况下,“压缩比”越大,所对应的常压露点越低。例如:O.7MPa的压缩空气压力露点为2℃时,相当于常压露点为一23℃。当压力提高到1.0MPa 时,同样压力露点为2℃时.对应的常压露点降到一28℃(见附表) 2—4压缩空气露点用什么仪器来测量? 答:压力露点单位虽然是℃,但它的内涵是压缩空气的含水量。因此测量露点实际上就是测空 气的含水量。测量压缩空气露点的仪器很多,有用氮气、等作冷源的“镜面露点仪”,有用五氧化二磷、氯化锂等作电解质的“电解湿度计”等等。目前工业上普遍使用专用的气体露点计来测量压缩空气的露点,如英国的SHAW露点仪,该仪器的测量范围可达一80℃。 2—5用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么?. 答:用露点仪测量空气露点,特别是在被测空气含水量极低时,操作要十分仔细和耐心。气体采样设备及连接管路必须是干燥的(至少要比被测气体干燥),管路连接应是完全密封的,气体流速应按规定选取,而且要求有足够长的预处理时间,稍一不慎,就会带来很大误差。实际证明用五氧化二磷作电解质的“微水分测定仪”来测量经冷干机处理的压缩空气的“压力露点”时,误差很大。据厂家解释,这是由于在测试过程中压缩空气会产生“二次电解”,使读数值比实际高。 并且冷干机处理后的压缩空气含水量约在1000ppm左右,已超出了该仪器的测量范围。所以在测量冷干机处理的压缩空气露点时,不应当使用这类仪器。 2一6压缩空气的“压力露点”应在干燥机哪个部位测量? 答:用露点仪测量压缩空气的“压力露点”,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中不能含有液态水滴。其他采样点测出的露点都有误差。 2—7可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗? 答:在冷干机里,蒸发温度(蒸发压力)的读数是不能用来代替压缩空气的“压力露点”的。这是由于在换热面积有限的蒸发器里。压缩空气与冷媒蒸发温度在热交换过程中存在不可忽略的温差(有时可达4—6"C);压缩空气所能冷却到的温度总比冷媒蒸发温度高。另外处于蒸发器与预冷器之间“气水分离器”的分离效率也不可能是100%,总有一部分分离不尽的细小水滴会随气流进入预冷器,并在那里“二次蒸发”还原成水蒸气,使压缩空气含水量增加,露点上升。因此在这种情况下,所测得的冷媒蒸发温度总比压缩空气的实际“压力露点”来得低。 2—8在什么情况下可以用测量温度的办法来代替“压力露点”? 答:工业现场用SHAW露点计间歇取样测量空气“压力露点”步聚相当麻烦,往往因测试条件不完备而影响测试结果。因此在要求不十分严格的场合,往往用温度计来近似测量压缩空气的“压力露点”。 用温度计测量压缩空气“压力露点”的理论依据是:如果被蒸发器强制冷却后通过“气水分离器”进入预冷器的压缩空气,其中所带的凝结水在“气水分离器”得到完全分离,那么此时所测得的压缩空气温度即是它的“压力露点”。虽然实际上“气水分离器”的分离效率不可能达到100%,但在预冷器与蒸发器凝结水排出良好的情况下。进入“气水分离器”并需通过“气水分离器”排除的凝结水只占全部凝结水量的很少一部分。因此用这种方法测“压力露点”误差并不很大。 用这种方法测量压缩空气“压力露点”时,温度测点应选择在冷干机蒸发器末端或“气水分离器”内。因为这点压缩空气温度最低。 在国外原装进口的冷干机中也有用这种方法来测量成品气“露点温度”的。

天然气水露点水含量测定方法总结

天然气处理与加工 —天然气水露点/水含量测定方法总结 姓名: 班级: 学号: 日期:

目录一.前言 二.天然气水含量的测定 1.绝对法 (1)吸收称重法(ISO11541) (2)卡尔费休法(ISO10101) <1>.电位滴定法 <2>.库仑法 (3)电解法(SY/T7507-1997)(4)红外法 2.相对法 (1)色谱法 (2)湿度计法 <1>.电容法 <2>.压电法 <3>.电导法 <4>.光学法 三.天然气水露点的测定 冷却镜面法(GB/T17238-1998) 四.参考文献

一.前言 水蒸气含量或水露点是商品天然气一项重要的技术指标。天然气从地下产出,一般均含有一定量的水。而且天然气在输配过程中通过积存有水的管网,也会使水存在于天然气中。水会形成水合物,可能引起管线水堵。在低温条件下,可能造成管线冰堵。水还会使管线、设备和仪表产生腐蚀,直接影响天然气计量的准确度,给天然气的安全生产和使用造成极大危害。管输天然气、车用压缩天然气等产品标准(SY7514-1988和SY/T7546-1996)均对水的含量做了严格规定。故测定天然气的水含量、水露点尤为重要,下面二三部分对其测定方法进行了总结。 二.天然气水含量的测定 1.绝对法 (1)吸收称重法(ISO11541) 吸收称量法是一种简便易操作,且能用于高压下在线测定的方法。国际上颁布了ISO11541:1997《天然气-高压下水含量的测定》,该方法适用于压力>1 MPa、水含量≧10 mg/m3的天然气,也可应用于含硫化氢的天然气。 基本原理为一定体积的气体通过充填有颗粒状P2O5的吸收管,气体中水被P2O5吸收形成磷酸。吸收管增加的重量即为气体中所含水的量。在气体流速为2~3 m3/h,总的通过体积为1.5~3 m3的条件下,方法不确定度预计为测定值的±5%(但不优于5 mg/m3),检测限预计为10 mg/m3。

压力露点的知识

关于露点的知识 什么叫露点它有什么有关 未饱和空气在保持水蒸气分压力不变(即保持绝对含水量不变)情况下降低温度,使之达到饱和状态时的温度叫“露点”。温度降至露点时,湿空气中便有凝结水滴析出。 湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关,含水量大的露点高,含水量少的露点低。 什么是“压力露点” 湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也不过升,压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的湿度就是压缩空气的“压力露点”。 “压力露点”与“常压露点”有什么关系 “压力露点”与常压露点之间的对应关系与“压缩比”有关,一般用图表来表示。在“压力露点”相同的情况下,“压缩”比越大,所对应的常压露点越低。例如:的压缩空气压力露点为2时,相当于常压露点为-23℃。当压力提高到时,同样的压力露点为2℃时,对应的常压露点降至-28℃。 ; 压缩空气露点用什么仪器来测量 压力露点单位虽然是℃,但它的内涵是压缩空气的含水量。因此测量露点实际上就是测空气的含水量。测量压缩空气露点的仪器很多,有用氮气、乙醚等作冷源的“镜面露点仪”,有用五氧化二磷、氯化锂等作电解质的“电解湿度计”等等。目前工业上普遍使用专用的气体露点计来测量压缩空气的露点,如英国的SHAW露点仪,该仪器的测量范围可达-80℃。另外还有德国TESTO(德图)露点仪 用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么 用露点仪测量空气露点,特别是在被测空气含水量极低时,操作要十分仔细和耐心。气体采样设备及连接管路必须是干燥的(至少要比被测气体干燥),管路连接应是完全密封的,气体流速应按规定选取,而且要求有足够长的预处理时间,稍一不慎,就会带来很大误差。实际证明用五氧化二磷作电解质“微水分测定仪”来测量经冷干机处理的压缩空气的“压力露点”时,误差很大。据厂家解释,这是由于在测试过程中压缩空气会产生“二次电解”,使读数值比实际高。并且冷干机处理后的压缩空气含水量约在1000PPM左右,已超出了该仪器的测量范围。所以在测量经冷干机处理的压缩空气露点时,不应当使用这类仪器。 压缩空气的“压力露点”应在干燥机的哪个部位测量 用露点仪测量压缩空气的“压力露点”,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中不能含有液态水滴。其他采样点测出的露点都有误差。 可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗 ^ 在冷干机里,蒸发温度(蒸发压力)的读数是不能用来代替压缩空气的“压力露点”的。这是由于在换热面积有限的蒸发器里,压缩空气与冷媒蒸发温度在热交换过程中存在不可忽略的温差(有时可达4~6℃);压缩空气所能冷却到的温度总比冷媒蒸发温度高。另外处于蒸发器与预冷器之间的“气水分离器”的分离效率也不可能是100%,总有一部分分离不尽的细小水滴会随气流进入预冷器,并在那里“二次蒸发”还原成水蒸气,使压缩空气含水量增加,露点上升。因此在这种情况下,所测得的冷媒蒸发温度总比压缩空气的实际“压力露点”来得低。 在什么情况下可以用测量温度的办法来代替“压力露点” 工业现场用SHAW露点计间歇取样测量空气“压力露点”步骤相当麻烦,往往因测试条件不完备而

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