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文檔簡介

基于—日體系的煙氣排放依星 航空航天大學(xué),100191)煙氣排放是影響大氣污染的重要因一,煙氣擴(kuò)散是煙塔設(shè)計(jì)中必須考慮的一個(gè)問解析模型、經(jīng)驗(yàn)?zāi)P褪欠治鰺煔鈹U(kuò)散的重要,現(xiàn)階段對(duì)煙氣排放的評(píng)價(jià)多Austal2000程序(S/P模式)[3],但在我國復(fù)雜的氣象、地形條件下,解析模型、SOx、NOxNS方法。在環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[4]二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中,24h平均濃度限值為TSP300μg/m3、PM10150μg/m3、PM2.575μg/m3;火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[5]中,燃煤鍋爐的煙塵排放濃度限2.1—日方rrrdx

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u-upg px為顆粒位置,u為氣體速度,up為顆粒速度,μ為煙氣動(dòng)力粘度,ρp為粒子密度,ρa(bǔ)為煙氣密度,d為顆粒直徑,Cd為顆粒阻力系數(shù),Re為顆粒雷諾數(shù)。通過-庫塔方法推2.2圍為,煙塔上游方向,即-x500m,煙塔下游方向,即+x2000m,高度方向,即y2000m,橫側(cè)方向,即z1000m,總網(wǎng)格量102萬。RANS方程得到穩(wěn)定的煙氣流場,然后采用—日方法利用已知的流場求解顆粒物的運(yùn)動(dòng)。計(jì)算的煙氣位置與實(shí)驗(yàn)觀測到的煙氣位置相近。如圖3所示為顆粒物的模擬軌跡圖,其中310個(gè)采樣區(qū)域進(jìn)行后續(xù)分析。4在實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的基礎(chǔ)上,本文采用—日方法對(duì)煙氣排放問題進(jìn)一步以Chalk出口溫度,采用—日方法進(jìn)行模擬。其中在改變出口條件,即出口速度和出口溫11828384825886475實(shí)驗(yàn)工況(算例1)6所示為不同出口溫度條件下的煙氣濃度分布,相對(duì)環(huán)境溫40K時(shí),煙氣濃度在較小范圍內(nèi)就7所示為不同出口溫度條件下的地面濃度分布,在煙塔一定下游范圍內(nèi),較高的7m/s時(shí),煙氣濃度在較小范圍內(nèi)就迅速下降,但煙流抬升達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)需要較長的距離。出口速度為8m/s時(shí),煙氣濃度在較大范圍內(nèi)保持較高的濃度,煙流抬升相對(duì)更高。9所示為不同出口速度條件下的地面濃度分布,在煙塔一定下游范圍內(nèi),較高的912m/s時(shí),煙流在計(jì)算域內(nèi)抬升未達(dá)到穩(wěn)定,在近距11所示為不同來流速度條件下的地面濃度分布,在煙塔一定下游范圍內(nèi),較低的11 . 集(第四卷).BornoffRB,Mokhtarzadeh-DehghanMR.Anumericalstudyofinctingbuoyantcooling-towerplumes[J].AtmosphericEnvironment,2001,35(3):589-598.莫華,劉思湄.燃煤電廠“煙塔合一”技術(shù)在技術(shù)評(píng)估中存在的問題與建議[J].電力環(huán)境保護(hù),2009,25(03):48-50.BalachandarS,EatonJK.TurbulentDispersedMultiphaseFlow[J].AnnualReviewofFluidMechanics,GouesbetG,BerlemontA.EulerianandLagrangianapproachesforpredictingthebehaviourofdiscreteparticlesinturbulentflows[J].ProgressinEnergyandCombustionScience,1999,25(2):133-159.SchatzmannM,PolicastroAJ.Anadvancedintegralmodelforcoolingtowerplumedispersion[J].AtmosphericEnvironment,1984,18(4):663-674.VDI3784.Part2EnvironmentalMeterology:DispersionModellingfortheDischargeofFlueGasviaCoolingMeroneyRN.CFDpredictionofcoolingto

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