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文檔簡介
1、目前大多數(shù)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(jīng)煙囪排入大氣以增加煙氣的抬升高度。煙塔合一技術(shù)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(shù)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(guān)系。結(jié)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(jié)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(jié)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(zhì)量濃度貢獻整體而言,要小于煙囪的排放方式;在其他參數(shù)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(shù)小于0.35時,污染物的
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