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開封柔性防風抑塵網安裝咨詢電話

編輯:yeqin   更新時間:2019-11-17   瀏覽:834次
  大量的實驗表明,鍍鋁鋅鋼板的顯著特點是具有優異的耐腐蝕性與耐濕熱性能,與普通熱鍍鋅鋼板相比,其耐腐蝕性提高2—6倍,耐濕熱性能提高3倍以上;同時,鍍鋁鋅鋼板還具有耐高溫腐蝕的性能,它可在315℃的高溫條件下,經過一周時間的氧化

  大量的實驗表明,鍍鋁鋅鋼板的顯著特點是具有優異的耐腐蝕性與耐濕熱性能,與普通熱鍍鋅鋼板相比,其耐腐蝕性提高2—6倍,耐濕熱性能提高3倍以上;同時,鍍鋁鋅鋼板還具有耐高溫腐蝕的性能,它可在315℃的高溫條件下,經過一周時間的氧化不致褪色,即使溫度高達700℃時,他仍然具有抵抗嚴重氧化和產生鱗皮的能力,而普通熱鍍鋅鋼板的最高工作溫度僅為230 oC。對于一個具體工程來說,要根據煤堆場地形、堆垛放置方式、防(擋)風抑塵網及其設置方式。有效的開孑L率范圍為20%~60%。當開孑L率大于60%時,防風網的擋風抑塵作用很小。而開孔率小于20%時,不但網板的受力狀況惡化,基礎部分投資增大.而且在防風網上以及接近回流區的剪切層的雷諾應力和湍流動能也很大.不利于抑止揚塵。有效降低料堆的起塵量不僅取決于平均風速的降低,而且還受來流風的湍流度以及料堆表面壓力波動的影響。煤堆場防(擋)風抑塵網的高度主要取決于煤堆垛的高度、堆場范圍大小和對環境質量要求等因素。防風抑塵網的抑塵效果;防風抑塵網有很好的抑塵效果,周圍的環境得到了明顯的改觀。在工程可行性研究階段,煤場附近污染嚴重,在風力為3~4m/s時,煤場周圍粉塵平均濃度為20.2mg/m。。防風抑塵網安裝完成后,監測的煤場的粉塵濃度只有0.12~0.15mg/m。,粉塵濃度有了大幅下降,空氣達到國家二級標準。大風條件下,開啟煤場噴淋裝置,平均抑塵效率可達87. 55%。為閾值摩擦風速(即起塵臨界摩擦風速,低于此值時認為不起塵),m/s;為觀測高度為 的風速,m/s; ,z。分別為風速檢測高度和地面粗糙度(0-3 cm);,c為沃卡門常數,無量綱,取0.4。抑塵率結果。將堆垛每一個體網格中心點的速度統計出來,由式(6)~式(8)得出堆垛每個體網格的摩擦速度。再由式(9)和式(10)可以得到單位堆垛面積的堆揚塵年排放源強之比,即抑塵率。煤堆場防(擋)風抑塵網的高度主要取決于煤堆垛的高度、堆場范圍大小和對環境質量要求等因素。交通部水運科學研究所于20世紀9O年代初與北京大學環境科學中心空氣動力學研究室合作,結合秦皇島碼頭煤堆場設置防風網工程,對防風網的防塵機理、主要結構參數、材質和抑塵效果等進行了研究,并在天津港北疆煤堆場投人使用。在此基礎上,根據秦皇島碼頭煤堆場的風環境,對擬建防風網工程的動力特性進行了設計計算。工程并沒有達到預期的效果。因此,在新管牽引之前,可以使用或者將舊管的端口煨成弧形,并在新管的外壁和舊管的內壁鋪設柔軟的材質進行緩沖,最大程度上減少新舊管之間的摩擦。PE管雖然沒有鐵制和鋼制的管材強度高,可它具有良好的耐腐蝕性和持久性。根據國家設計標準,PE管經過50年使用后還可以保證其強度值在MRS8. OMPa,該強度值是可以保證燃氣正常運輸的。但是PE管強度比鋼管低,怕碰撞,在施工時要特別注意。關鍵詞:風洞實驗 開孔率 擋風抑塵板 效果評價太原煤氣化公司于2004年首次采用“擋風抑塵網”技術,防風抑塵墻;防風板;防風網1 概述邯鋼地處邯鄲市郊,屬多風地區。煉鐵部原料場在邯鋼的西北部,它的東面和南面為廠房及辦公區,北面和西面有大面積的居民區。原料堆場為一不規則長方形堆料場,南邊長度為650 m,北邊長度為550 m,東西邊長400 m。最大堆料高度12 m,原料主要為原煤、鐵精粉、石灰粉等。風洞試驗表明:開孔率為30%的擋風板.擋風效果最好,理想的擋風距離為板高的lO倍左右;式中:船為笛卡兒坐標;t為時間; P為空氣密度; 為動力學粘性系數; 為湍動能粘性系數;tti,P、k、 為時間平均速度、靜壓、湍動能、湍動能耗散率。RNG K—E模型方程中的常數一般取c1 =1. 44,cb:1. 92,C“:0. 09, =1. 0,= 1.3。計算設想與模型建立:利用風洞實驗中得出的礦石粒徑分布和起動風速等結果,將相關參數應用到CFD數值模型中;抵御強風的破壞,其次考慮整體美觀。工程設計中一般按風力風速30m/s、風壓750Pa為設計參數。各測點位總體抑塵效率為70. 31%~ 92. 72%, 總體平均抑塵效率為79. 67% , 其中48m 處抑塵效果明顯, 抑塵效率超過90%, 其次為6m、12m 處, 總體抑塵效率在80%以上, 36m、60m、90m、120m 處總體抑塵效率較低也超過70%以上, 總體抑塵效率呈上升趨勢。說明擋風抑塵網在兩種天氣條件下都發揮了作用, 較好地抑制了揚塵, 尤其是6m、12m、48m 處, 而中段的60m 處受中部煤堆的影響或偶然出現的旋風影響較大。

4) 大風噴淋條件下抑塵效率。在大風條件下對煤場進行噴淋15min 后, 測得抑塵效率為81. 78%~ 96. 57%, 平均抑塵效率為87. 55%。說明在大風條件下, 對煤場進行有效噴淋后,能較好地抑制由大風引發的旋風帶起的煤場揚塵。


 擋風效果分析通過將處理后的風速數據與南京航空航天大學空氣動力學實驗室的低速風洞實驗數據( 簡稱FD) 進行比較, 來說明擋風抑塵網的防風效果, 并分析擋風抑塵網在自然條件下的工作機理。小風條件下風速衰減率與90?、45?進風風洞實驗對比。風速衰減率曲線 注: k= x/H, x 監測點與擋風網的距離;H 防風網的高度可以看出, 實測小風條件網后小風條件下網后風速衰減率在18%~ 78%, 呈階梯形遞減趨勢。進風風速衰減率在18%~ 83%, 基本趨勢為先增后趨于平穩。45?進風FD風速衰減率在22%~ 66%, 基本趨勢為先增后降。


   是決定水平庇護范圍最重要的結構因素。因此庇護范圍和最小相對風速的位置常采用防風網高度的倍數來表達。當防風網高度為料堆高的0.6~1.1倍時,防風網的高度與抑塵效果成正比。當防風網高度為料堆高的1.1一I.5倍時,防風網高與抑塵效果的變化逐漸平緩。當防風網高度超過料堆高的I.5倍以后.對抑塵效果的影響不大。風洞試驗。風洞為NH一2串置雙試驗段閉天平。試驗采剛塔式6分敷機械——應變天平測量氣動力;開孑L率是防風網的開孔面積與總面積之比,具有一定開孔率的防風網結構比固體擋風墻(開孔率為0)的抑塵效果要好 ]。Perera認為開孔率是影響庇護效果的最重要的因素,而且針對不同的堆場,由于堆場物料以及周邊環境的差異。防風網存在著一個臨界開孔率。開孔率高于或低于臨界開孔率[引,防風網后面的流場都會發生很大的變化。而且開孔率直接影響防風網后的回流的特征參數。煤堆場設置的防(擋)風抑塵網,一般分為主導風向設網和堆場四周設網兩種方式。近年來,一些防風網工程中采用在主導風向前方設網與側面設網相結合的L型設網方式。另外根據堆場內的流場特性需要,可以設置多層防風網提高庇護效果。在防風網的工程應用方面,近年來日本、美國和韓國所做的工作較多。日本從20世紀70年代起,相繼在港口煤堆場使用了防風網,并且制定了室外儲煤場設備的防止煤粉塵飛散方法概要。形狀及開孔率是依據空氣動力學原理,通過風洞實驗設計,防(擋)風抑塵板一般為喇叭形狀。近年來,一些防風網工程中采用在主導風向前方設網與側面設網相結合的L型設網方式。另外根據堆場內的流場特性需要,可以設置多層防風網提高庇護效果。在防風網的工程應用方面,近年來日本、美國和韓國所做的工作較多。日本從20世紀70年代起,相繼在港口煤堆場使用了防風網,并且制定了室外儲煤場設備的防止煤粉塵飛散方法概要。理論使用壽命15—20a。使用環境溫度:~4O一+8O℃,與支架的連接方式采用螺釘和壓板固定。開封柔性防風抑塵網棚電話開封從進風至網后前部區域, 三組數據風速衰減率都是先升后降, 說明防風網防風效果有一定范圍, 出了防護范圍后防風效率明顯下降。不同進度FD 風速衰減率反映了擋風板在理想實驗狀態下的工作情況。小風條件下風速衰減率在中部平穩,后部大幅下降, 說明在這兩個區域受到了少量的風越過擋風網的干擾。大風條件下風速衰減率與進風風洞實驗對比??梢钥闯? 實測大風條件網后小風條件下網后風速衰減率在73%~ 92%, 呈波動狀態。進風風速衰減率在18%~ 83%, 基本趨勢為先增后趨于平穩。進風風速衰減率在22%~ 66%, 基本趨勢為先增后降。大風條件風速衰減率與進風風速衰減率符合情況較好, 并且網后衰減率降低不明顯。這說明在大風條件下, 擋風網能夠更好地發揮作用, 尤其是在遮擋水平風方向。對于大風條件下風速衰減率與進風風速衰減率后部符合情況較差, 說明來風越過擋風網對防風效果影響較大。由于受到防風網工程技術以及經濟方面的影響,目前國內尚無大型煤炭港口應用防風網的工程實例。20世紀80年代中期.武漢水運工程學院結合上海港朱家碼頭煤堆場開展了擋風網防塵措施研究,對防風網的一些參數進行了實驗驗證。1994年,南京化工大學設計并實施了天津市某煤炭倉儲場小型碟型防風網工程,但是由于網片在風和低溫的作用下被撕裂脫落。工程并沒有達到預期的效果。測試實驗是在1.5mx1.Om低速回流風洞中進行。PIV測試設備是美國髑I公司的粒子圖像激光測速儀(Particle Image Velocimetry)。通過對監測數據的處理和分析, 可以看出擋風抑塵網無論在抑制顆粒物污染還是防風方面的效果都很明顯。在抑塵方面, 測試數據表明小風條件下比較突出, 平均抑塵效率可達89. 77%; 大風條件下由于受到擋風網阻擋后越過網, 在網內風速較慢區形成低壓區, 越過網的氣流在網內形成旋風湍流, 夾起煤粒而揚塵, 在一定程度上降低了擋風抑塵網的作用。在大風條件下, 開啟煤場噴淋裝置, 對煤場進行有效噴淋后, 其抑塵

效果明顯, 平均抑塵率可達87. 55%。在防風方面, 測試數據表明大風條件下效果更好, 這表面上和起塵量與風速正相關關系矛盾, 實際說明在自然環境狀況下防風效果未必與抑塵效果一致。因為在大風條件下, 來風更容易越過擋風網, 在網內產生湍流攪起煤灰, 這一點在擋風抑塵網的設計時應引起重視。

總之, 擋風抑塵網可有效治理煤場的二次揚塵污染, 改善周邊環境空氣質量, 而且減少了物料損失, 在煤或其他散堆物料揚塵治理方面有廣泛的應用前景。

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