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文檔簡介
1、目前大多數燃煤電廠都采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝對煙氣進行脫硫處理,但脫硫后煙氣的煙溫一般在50℃左右,需要用GGH對煙氣進行再加熱到80℃再經煙囪排入大氣以增加煙氣的抬升高度。煙塔合一技術將脫硫后的煙氣直接通過冷卻塔排放,冷卻塔排放的煙氣本身具有顯著的熱含量,能增加煙氣的抬升高度,降低污染物地面濃度。使用煙塔合一技術不僅省去了煙囪和煙氣再加熱器的投資還簡化了脫硫系統(tǒng),提高了能源的利用效率。
本文以浙江某電廠為例,利用S/
2、P模式和德國導則規(guī)范的煙囪抬升計算公式對不同情況下的煙氣抬升高度進行計算研究,并分析煙氣的抬升高度與大氣穩(wěn)定度、環(huán)境風速、混合氣體出口流速、混合氣體出口煙溫、環(huán)境濕度、環(huán)境溫度之間的關系。結果表明:大氣狀況越不穩(wěn)定,環(huán)境風速越小,煙氣抬升越高;有風時混合法的煙氣抬升高度大于夾卷法的煙氣抬升高度;混合法的煙氣抬升高度大于煙囪的煙氣抬升高度;混合氣體出口流速越大,環(huán)境濕度越高,煙氣與環(huán)境的溫差越大,煙氣抬升越高。
同時利用Aust
3、al2000中的大氣污染物擴散模式預測了不同條件下煙塔方案(充分混合法和夾卷法)和煙囪方案的污染物落地濃度并進行比較分析。結果表明:模式計算中是否加入地形因素對污染物落地濃度預測結果的影響不大;當不加地形因素時,夾卷法對環(huán)境的影響大于混合法對環(huán)境的影響;煙塔排放方式對區(qū)域空氣質量濃度貢獻整體而言,要小于煙囪的排放方式;在其他參數都相同的條件下,大風和高濕有利于污染物的擴散;溫差越大,最大小時落地濃度越大;弗洛德數小于0.35時,污染物的
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