首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
罗毅  麦方代 《环境工程》1990,8(2):30-36
利用新建成的冶金部建筑研究总院环境风洞模拟了杭钢的厂区和地形,以及杭钢地区上空的近地面边界层。进行了杭钢主要烟囱烟气抬升的风洞模拟试验。结果表明,试验导出的抬升公式与国家标准有一定的差别,这说明对于特定的地形和气象条件,国家标准式还不尽完善。同时,试验还表明利用环境风洞研究烟羽抬升和大气扩散规律有着广阔的前景和优点。  相似文献   

2.
为有效解决燃煤电厂烟囱烟羽下洗和顶口结冰问题,采用CFD流体仿真技术获得了烟羽下洗发生的条件和形式,模拟了排烟筒加高、挡风板设置、烟囱外筒壁面处理3种方案的治理效果。根据模拟结果优化了烟囱顶口结构,开发了DFG-SPD防烟羽下洗装置。应用效果表明:烟羽下洗现象得以消除,烟囱顶口结冰问题得到彻底解决。  相似文献   

3.
对高架源浮升烟流的抬升及大气扩散参数的研究是探讨污染物在大气中输送扩散所必不可少的依据。上海市下垫面的复杂性及其明显的城市热岛及海陆风效应,严重影响着市区上空大气的热力和动力湍流状况。因此,实测市区大气湍流扩散特征具有重要意义。我们用红宝石激光测烟雷达对市区某厂58米高的烟囱烟羽进行  相似文献   

4.
介绍了德国导则规范的计算冷却塔排放烟气抬升高度的S/P模式.利用S/P模式做不同大气稳定度条件下不同环境风速的烟气抬升对比计算;确定了同等条件下不同烟气排放速度对烟气抬升高度的影响.作为对比,计算了同样烟气排放量情况下通过烟囱排放烟气的抬升高度.计算结果表明,在弱风状况下从冷却塔排放的烟气由于热力作用其抬升高度比从烟囱排放显著提高.个例计算结果表明,在极不稳定状况下,当风速大于4.5m/s时,冷却塔排放烟气抬升高度低于烟囱排放烟气.   相似文献   

5.
1981年10—11月,1982年2—3月及5—6月,我们在丹东市环保监测站的协作下,于丹东市鸭绿江造纸厂(简称鸭纸厂)和化学纤维厂(简称化纤厂)进行了三次热烟云抬升的现场测试。两厂分别位于丹东市狭长市区的两端,烟囱基本参数如表1.主要测定了烟囱下风向不同距离处的烟云抬升、有关烟气参数及气象参数。本文以此实验数据为依  相似文献   

6.
一、概述研究高烟囱浮升烟流在城市区域的抬升和散布规律,是空气污染气象学领域中的一个新课题,从学科发展和实用意义两方面均有十分重要的价值。关于烟流抬升高度△h的估算,国内外都做了不少工作。自1950年博赞克特(Basanguit)理论推导出第一个抬升公式以来,迄今至少已  相似文献   

7.
刘海伦  司志娟  刘辉 《环境科学研究》2019,32(11):1952-1958
国内大多燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫取消烟气换热器后普遍存在“烟囱雨”“有色烟羽”问题,而这些问题产生的直接原因是烟气中的液滴.针对液滴形成的3种原因,以我国北方地区某个设置吸收塔直排烟囱的项目为例,通过对饱和湿烟气液滴生成量进行定量分析,以及通过烟囱降雨量试验进行定性分析,找出“烟囱雨”“有色烟羽”中液滴的主要来源.结果表明:冬季、夏季及年均情况下不保温烟囱散热生成的液滴量分别为394.74、200.05、307.80 kg/h,保温烟囱散热生成的液滴量分别为34.04、17.32、27.91 kg/h.结合烟囱是否保温的对比试验可知,烟囱保温对减轻“烟囱雨”效果显著.在除雾器正常运行情况下,通过除雾器夹带液滴量为95.63 kg/h.虽然烟气排出后温度下降产生的液滴量最大,但在加装消雨器以排除除雾器夹带及烟囱散热形成的液滴影响后,烟囱周边基本无降雨现象发生.研究显示,烟囱散热产生液滴对形成“烟囱雨”起主要作用,除雾器夹带液滴次之,烟气排出烟囱后产生的液滴对“烟囱雨”影响非常小,其主要形成“有色烟羽”.   相似文献   

8.
利用红宝石激光雷达.探测了某发电厂所排放烟羽的抬升高度,并与几种有代表性的烟气抬升高度公式进行了分析比较.  相似文献   

9.
烟气抬升公式计算对比   总被引:2,自引:1,他引:2  
烟囱的有效烟气高度是计算地面浓度的一个重要因素,目前,有许多烟气抬升公式被用在大气质量模型中,本文介绍了一些烟气抬升公式,即Briggs,Holland.moses和Carson,GB,Lucas.Concawe,Csnady,TVA和静风公式等.其烟囱有小的、中的、大的和极大的各种,这些公式计算的结果在它们适用的范围内做了对比,根据计算的数据,得到了一个新的烟气抬升公式如F:△H=(0.92V,D+5.25Fb0.4Hs0.6)/u,该公式可广泛地应用于大气质量模型。并给出满意的结果   相似文献   

10.
利用环境风洞模拟小型烟囱烟云的抬升运动,对于动量占主导的烟云抬升进行了研究,对不同的抬升公式的计算结果与实测值进行了比较.结果表明下洗对烟云的抬升有很大影响,下洗越严重,烟云的抬升越低.修正简单模型后得到的修正模型,能准确地反映烟云抬升过程中的扩展率变化情况.  相似文献   

11.
杨立新 《环境工程》1997,15(5):20-23,27
根据高斯扩散模式论述了污染物净化效率、烟囱几何高度和烟气抬升高度是锅炉烟气排放系统环保设计的主要参数,并介绍了这三个参数的计算方法。  相似文献   

12.
目前,各种类型大灶的烟囱出口,大都带有伞形防雨帽。伞形防雨帽,因使排出的烟,易于聚集,而不易于形成烟羽扩散开。当观察其林格曼黑度时,黑度级别往往偏高,为了能够更较准确地观察大灶在点  相似文献   

13.
中国法规大气扩散模式及其与其他模式的比较   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
介绍了中国法规性大气扩散模式(CRADM),分析了CRADM和西方一些模式(如HPDM,AMS)的差别。采用同样条件作为输入,比较并讨论了CRADM,HPDM和AMS在各方面的性能差异。分析了中国大气扩散模式在环境影响评价应用中出现的一些问题,提出了改进建议。特别地,研究表明中性条件下Briggs烟气抬升公式对实际抬升有过高估计,原因是没有考虑环境湍流对烟羽的累积作用   相似文献   

14.
湿式烟气脱硫是目前市场上应用最为广泛的一种脱硫工艺,具有脱硫效率高、投资适中、结构简单等特点。但脱硫后的饱和湿烟气含有饱和的水蒸汽、可溶性盐、硫酸雾等颗粒物,在一定的气象条件下形成白烟,造成视觉污染,同时腐蚀周边设备和环境。本文通过对脱除白色烟羽的研究,寻求解决因饱和湿烟气中水蒸气凝结引起的烟囱腐蚀、烟囱雨及白烟等问题的方法,同时有效回收烟气中的水分及余热。  相似文献   

15.
火电厂烟流上升和扩散的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着现代工业的发展,空气污染逐渐成为城市和大工业区周围需要解决的最重要问题之一.为减少污染,近些年来高烟囱不断出现,国外高度在400—500m以上的超高烟囱已经并不罕见.我国许多新建火电厂的烟囱高度亦已在100—200m以上.而且火电厂烟囱排出的还多是热烟流.加上我国幅员辽阔、地形复杂,许多火电厂高烟囱建于山区或丘陵起伏地区.这就提出了高烟囱、浮升烟流在复杂地形条件下的抬升和散布规律的研究  相似文献   

16.
湿法烟气脱硫应用中的几个问题探讨   总被引:4,自引:1,他引:4  
江永盟 《环境工程》2003,21(2):35-37
对火电厂应用石灰石 石膏法烟气脱硫中遇到的几个实际问题进行分析和讨论 ,重点讨论分析了湿法烟气脱硫和烟气温度、烟气抬升高度、烟气扩散的关系 ,并分析了湿法烟气脱硫对烟囱产生的腐蚀影响  相似文献   

17.
统计了当前白色烟羽治理的政策要求,介绍了湿烟气除湿消白方面常见技术途径,确定了喷淋冷凝再蒸汽加热消白工艺优化技术路线及主体设备设计基本参数,可实现烟囱尾气消白,颗粒物和SO2浓度达到《铅、锌工业污染物排放标准》修改单大气污染物特别排放限值标准。  相似文献   

18.
采用天气取样技术和分段烟羽模式估算了秦山核电厂二期工程一旦发生设计基准事故,在半径80km评价区内可能造成的事故概率后果。天气取样采用分层取样技术,根据秦山二期厂址百米气象铁塔一年逐时气象观测数据取。持续时间长达30天的事故释放采用分段烟羽模式由5个不同持续时间,不同释放量的烟段模拟;应用有效扩散参数概念以描述大气稳定度变化对扩散参数的影响,扩散参数采用厂址实测值。  相似文献   

19.
动力与热力抬升对烟气抬升高度的影响分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过模式选择和计算,得出烟气抬升高度的增加与动能和热能的关系,表明当烟囱出口处风速分别为3 m/s、2 m/s和1 m/s时欲增加同样大小的烟气抬升高度,需要的动能比热能要高,结论认为烟气的热力提升比动力提升的贡献大。  相似文献   

20.
X591 X32 9803255应用分段烟羽模式估算秦山核电厂(二期)设计基准事故概率后果/胡二邦一(中国辐射防护研究院)//环境科学学报/中科院环委会一1998,18(2)一181一187环信X一9 采用天气取样技术和分段烟羽模式估算了秦山核电厂二期工程(2 x 600MW)一旦发生设计基准事故,在半径80km评价区内可能造成的事故概率后果。天气取样采用分层取样技术,根据秦山二期厂址百米气象铁塔一年逐时气象观测数据获取。持续时间长达30天的事故释放采用分段烟羽模式由5个不同持续时间、不同释放量的烟段模拟;应用有效扩散参数概念以描述大气稳定度变化对扩散参数…  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号