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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-29 原文发表时间:2007-06-30 人气:1

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假设变异冷却塔的条件为:

a. 改变冷却塔的高度H,但保持全部淋水面积不变,即淋水面直径Dr=常数。
b. 改变冷却塔的高度H,但保持冷却塔出口直径Da与淋水面直径比 Da/Dr为一定值,设 Da/Dr为0.5、0.6、0.7。

H.Damjakob等人根据假设条件对变异体冷却塔的污染扩散进行了计算。计算是根据在自然大气层10 m高处,平均横向风速为6.0 m/s进行的。采用迎风面的最大落地浓度作为代表值。计算得出不同的冷却塔变异体的污染物最大落地浓度曲线(即图5表示的变异塔迎风面污染物最大落地浓度Cmax与基准冷却塔迎风面最大落地浓度Cmax0之比Cmax/ Cmax0),见图5。

由图5可知,Cmax/Cmax0不仅与冷却塔高度有关,而且冷却塔出口直径也起着重要作用。高度越高,污染物落地浓度就越小,污染就越轻。出口直径越小,使得出口处的烟气流速增大,速度越高,烟气上升的就越高,环境污染就越小。

冷却塔出口直径与淋水直径比 Da/Dr的最佳值约为0.6。在同样的直径比和扩散水平情况下,当塔高为180 m时,在迎风面的最大落地浓度,Cmax/ Cmax0约为72%~75%;在冷却塔高度为200 m时,Cmax/ Cmax0约为62%。而冷却塔高度为230 m时,Cmax/Cmax0约50%左右。

从以上分析可知,如果烟塔合一,不应只利用常规的冷却塔,适当增加冷却塔的高度,改变直径比,可以更好的降低大气污染物的落地浓度。对常规的冷却塔进行方案选型优化,是有明显环境效益的。

3结论

a. 由于环保的严格要求,我国将有一批湿法烟气脱硫装置建在冷却塔闭式循环系统的电厂中,烟塔合一技术在我国应用的前景广阔。
b. 不饱和的环境下,冷却塔排烟的抬升高度不低于干烟囱。饱和的环境下,冷却塔排烟效果大大好于干烟囱。
c. 采用烟塔合一技术排放脱硫后净化烟气时,电厂污染物SO2的落地浓度与干烟囱排烟中的相差不多。在大气逆温的情况下,冷却塔排烟环保效果好于干烟囱排烟。
d. 烟塔合一技术的冷却塔的高度和出口内径对烟气SO2的落地浓度是有影响的。冷却塔形式的选型要从环保角度考虑,以期达到最佳环保效益。

参考文献
[1]姚增权. 火电厂烟羽的传输与扩散[J].北京:中国电力出版社,2003.
[2](德)H.Damjakob.用常规冷却塔和冷烟囱排放烟气[X].国际水利协会第8届冷却塔和喷水池研讨会论文集.
[3]GB 132232003,火电厂大气污染物排放标准[S]. (
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