管道干空气干燥理论计算数学模型(二)
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摘要: 4 、 饱和空气的含水量 在干燥过程中,管道出口的空气是饱和的,饱和空气的含水量越高,单位体积的空气带出水分的量越大,干燥的时间越短。饱和空气的含水量与温度和压力有关,温度越高,压力越低,饱和空气的含水量越大。因此,使用低压的(接近大气压) 、热的(温度一般为..

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4 、 饱和空气的含水量
在干燥过程中,管道出口的空气是饱和的,饱和空气的含水量越高,单位体积的空气带出水分的量越大,干燥的时间越短。饱和空气的含水量与温度和压力有关,温度越高,压力越低,饱和空气的含水量越大。因此,使用低压的(接近大气压) 、热的(温度一般为40~50 ℃) 干空气效果最佳,但温度不能太高,否则管道前部热的饱和空气会在管道后部冷却,使一部分水分冷凝。因此,在实际干燥过程中,影响饱和空气含水量的是管道所处的地温,地温越高,干燥时间越短。标准大气压下,不同温度的饱和空气的含水量见表1 。不同地温和干燥时间的关系见图2 。

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5 、 管道内壁的最初湿度
最初湿度越小,干燥时间越短。管道内壁的最初湿度E 与管道内壁的水膜厚度以及管道低洼处的存水量有关,因此其值取决于除水后擦拭质量的好坏。表3 是法国管道内壁最初湿度的经验数据。

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对于有内涂层的西气东输干线管道,当E 分别为30 g/ m2 、50 g/ m2 时,相当于管道内壁水膜厚度的0. 03~0. 05 mm ,是管道内壁粗糙度的3~5 倍。现取δ为0. 01~0. 1 mm 分别计算干燥时间,结果见图3 。由图3 可知,管道内壁的最初湿度对干燥时间的影响很大。根据国外文献资料和涩宁兰输气管道干燥的经验数据,除水后擦拭质量好的情况下,水膜厚度是粗糙度的1~3 倍。

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