一、计算公式
不锈钢烟囱高度设计中,选择适当的计算公式是准确确定不锈钢烟囱高度的必要条件。除了上述介绍的以外,还有一些计算公式。这些公式对地形地貌及气象条件的依赖性很强,且计算结果差别也很大。目前应用最普遍的是按高斯模式的简化公式。
二、气象参数
主要的气象参数有风速和扩散参数。 地面的风速是影响大气扩散和烟囱高度的重要因素。随着风速的增大,一方面增强了大气对污染物扩散稀释的能力,直接使地面最大浓度值减小;另一方面减小了成品不锈钢烟道烟流的抬升高度,降低了烟囱有效高度,反而使地面最大浓度值增大。
因此,当烟囱的几何高度一定时,地面最大浓度将随风速由小增大而出现最大值。 若按危险风速或地面绝对最大浓度要求设计烟囱高度,实际风速下地面浓度均不会超标,但烟囱高、投资大;若按平均风速或地面最大浓度要求来设计,则烟囱较矮,可节省费用,但风速小于平均风速时,地面浓度可能超标。因此对于不同的地区,应当考虑一个合理的计算风速。
烟流出口速度对比污染物地面最大浓度随烟囱的高度和出口烟气流速的增加而降低。
为了保证在不锈钢烟囱高度处的平均风速u较大的情况下,不因过分降低烟气抬升高度而造成局部污染浓度过高,一般要求VS/u>1.5。当有几个烟源相距较近时,可采用集合式的单座不锈钢烟囱以提高VS。
考虑到设备运行有先后或启停时的VS不致过低,还可采用多筒集合式烟囱排放。但在集合温度相差较大的烟囱排烟时,要认真考虑。应当注意的是,如果烟流抬升高度主要取决于热力抬升,则过高的VS对烟流抬升的作用并不大,反而增大了烟气流动的阻力。
三、烟气的干、湿沉降
为了避免出现烟气的干、湿沉降现象,以及烟流受建筑物背风面涡流区影响,从而增加烟囱附近地区的污染浓度,要求烟囱与附近建筑物相距约20倍烟囱高度的距离,其高度不得低于周围建筑物高度的2.5倍。
四、不锈钢烟囱的散热
为了提高出口烟气温度,增加进烟气的热力抬升能力,在不锈钢烟囱设计过程中应考虑尽量减少烟道与不锈钢烟囱的散热损失。
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