中文名 | 煙羽抬升 | 外文名 | plume rise |
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相關(guān)術(shù)語 | 空氣污染 煙羽 | 學(xué)科分支 | 應(yīng)用氣象學(xué) |
抬升過程分為四個(gè)階段:噴出階段、浮升階段、瓦解階段和變平階段。
噴出階段:煙流噴出排放口在動(dòng)力的作用下向上噴射,這一階段時(shí)間短,此時(shí)煙流外部輪廓清晰,內(nèi)部基本保持初始狀態(tài)。隨著抬升,煙流內(nèi)部開始有湍流發(fā)生,動(dòng)力抬升逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楦×μ?
浮生階段:由于煙氣與環(huán)境溫差造成的浮力加速度的作用,使煙氣上升速度超過動(dòng)力上升速度并使煙流繼續(xù)上升,進(jìn)入浮力抬升階段。這時(shí)煙流體積增大,浮力抬升起主導(dǎo)作用,由速度切變?cè)斐傻木頀妒菍?dǎo)致煙氣與周圍空氣混合的主要因素(自生湍流),環(huán)境湍流的作用還較弱,是熱煙流抬升的主要階段。
瓦解階段:浮生階段后期,煙流升速減慢,由速度切變?cè)斐傻淖陨牧鳒p弱,這是環(huán)境湍流的作用增強(qiáng)并逐漸開始占主導(dǎo)作用。環(huán)境湍渦大量卷入煙體,是煙流的主體結(jié)構(gòu)短時(shí)間內(nèi)瓦解,使煙流抬升的動(dòng)力和熱力作用逐漸消失,煙流開始停止抬升。這個(gè)階段通常比較短。
變平階段:這個(gè)階段環(huán)境湍流起主導(dǎo)作用,煙流繼續(xù)擴(kuò)散膨脹,抬升完全停止,煙流隨風(fēng)飄動(dòng),變平,此時(shí)煙流也達(dá)到抬升的終極高度。
(1)排放源及排放煙流的性質(zhì):排放源決定煙流的初始動(dòng)量,煙流性質(zhì)決定了煙流在環(huán)境大氣中受到的浮力(即與環(huán)境大氣的密度差),這兩點(diǎn)是決定抬升高度的基本因素。
(2)環(huán)境大氣的性質(zhì):環(huán)境大氣的平均風(fēng)速和湍流強(qiáng)度對(duì)煙流抬升有很大影響。平均風(fēng)速大,煙流與周圍大氣混合快,煙流抬升速度很快減慢,抬升高度就低;反之,煙流抬升高度就高。
(3)大氣穩(wěn)定度:大氣不穩(wěn)定促進(jìn)煙流浮力抬升,大氣穩(wěn)定抑制煙流抬升。
(4)下墊面性質(zhì):粗糙的下墊面不利于煙流抬升,這種影響離地面越高影響越弱。
高架連續(xù)源在實(shí)際中多以工廠煙囪為研究對(duì)象,煙囪排出的煙氣既有一定的出口速度,煙氣的溫度也高于出口處的環(huán)境大氣。這樣煙流在動(dòng)力和熱力的作用下,在一定條件下可抬至相當(dāng)?shù)母叨龋笤诳諝庾枇椭亓Φ淖饔孟卵仫L(fēng)的方向上變平。煙流抬升高度的不同,使污染物對(duì)地面造成的污染程度和最大污染濃度距離都不同。一般情況下,煙流抬升后的煙源高度能比煙囪高度提高2~10倍,是地面最大污染濃度降低3~100倍。
高斯煙流擴(kuò)散公式中涉及的排放高度:
高斯煙流擴(kuò)散
H:有效源高
這個(gè)是設(shè)計(jì)的變更吧 如果施工現(xiàn)場(chǎng)還沒有做這塊,就根據(jù)預(yù)算,直接分析檢查井,這塊套價(jià) 變更量不用分析了 如果施工現(xiàn)場(chǎng)做了,這是一變更,需要做個(gè)簽證得到費(fèi)用,累加在工程款項(xiàng)中即可 這塊費(fèi)用的計(jì)算,...
2004年,按照海河綜合開發(fā)改造規(guī)劃和通航要求,北安橋需要抬升1.2米,并在兩側(cè)各新建一座9米寬的新橋,其中6米用于非機(jī)動(dòng)車行駛,3米為人行道。頂升后的北安橋老橋?qū)S糜跈C(jī)動(dòng)車行駛。新建橋梁的河中主跨...
調(diào)整標(biāo)高就可以了
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由城建集團(tuán)總承包公司承擔(dān)完成的《建筑物及構(gòu)筑物抬升與平移新工藝研究》科研課題于2004年12月2日通過了市建委組織的鑒定。
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針對(duì)某混合結(jié)構(gòu)綜合樓需整體遷移并抬高 0 45m的具體情況 ,提出了建筑物整體平移抬升一次到位的技術(shù)方案 ,并對(duì)建筑物整體遷移設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵技術(shù)和構(gòu)造措施進(jìn)行了系統(tǒng)的分析。與傳統(tǒng)方法相比 ,該方案具有牽引設(shè)備用量少、牽引過程易于控制、工期短、造價(jià)低的優(yōu)點(diǎn) ,可為類似整體遷移抬升工程提供參考。
煙氣的抬升過程如圖1所示,分為四個(gè)階段:
①噴出階段:這個(gè)階段主要依靠煙流本身的初始動(dòng)量向上噴射。
②浮升階段:由于煙流的熱力作用,煙氣密度比空氣小,產(chǎn)生浮力上升。
③瓦解階段:當(dāng)煙氣上升到一定高度后,煙流與空氣混合,失去動(dòng)量和浮力隨風(fēng)飄動(dòng),發(fā)生較大的波動(dòng)。
④變平階段:這時(shí)煙流完全變平,在大氣湍流的作用下,上下左右擴(kuò)散,使煙流愈擴(kuò)愈大。
煙囪高度加煙羽抬升高度之和。也即水平煙羽中心軸到地面的距離。
式中Ts,Ta—煙氣和空氣的溫度,K;
ΔH—煙氣抬升高度,m;
QH—排出煙氣的熱量,kJ/s;
Vs—煙氣出口速度,m/s;
d—煙囪出口直徑,m;
當(dāng)大氣穩(wěn)定時(shí)
當(dāng)大氣為中性或不穩(wěn)定時(shí)
當(dāng)F<55時(shí),x*=14F5/3;F≥55時(shí),x*=34F2/5
式中 Δθ/Δz—位溫梯度,K/m;
xF—在大氣穩(wěn)定層結(jié)下,煙氣抬升達(dá)最高值所對(duì)應(yīng)的煙囪下風(fēng)向軸線距離,m;
F—浮力通量,m4/s3;
S—大氣穩(wěn)定度參數(shù);
x—以煙囪噴出為原點(diǎn),下風(fēng)向軸線距離,m;
x*—大氣湍流開始起主導(dǎo)作用時(shí)下風(fēng)向軸線距離,m。
布里吉斯式適合于中小型熱源的煙云抬升計(jì)算,火力發(fā)電廠的煙源多采用此式。
國(guó)標(biāo)GB/T 13201—1991推薦的煙氣抬升公式如下:
1、當(dāng)QH≥2100KJ/s,△T≥35K時(shí)
式中,n0,n1,n2——系數(shù),按下表選??;
P——大氣壓力,Pa;
Qv——大氣排放量(實(shí)際狀態(tài))m3/s。
系數(shù)n0,n1,n2的值
QH/(kJ/s) |
地表狀況 |
n0 |
n1 |
n2 |
QH>2100 |
農(nóng)村或城市遠(yuǎn)郊區(qū) |
1.427 |
1/3 |
2/3 |
城區(qū) |
1.303 |
1/3 |
2/3 |
|
2100>QH且ΔT≥35K |
農(nóng)村或城市遠(yuǎn)郊區(qū) |
0.332 |
3/5 |
2/5 |
城區(qū) |
0.292 |
3/5 |
2/5 |
2、當(dāng)1700kJ/s
H<2100kJ/s時(shí)
3、Q H≤1700kJ/s時(shí)或ΔT<35K時(shí)
4、凡地面以上10m高度平均風(fēng)速
式中