ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.08.2019
Просмотров: 1664
Скачиваний: 4
СОДЕРЖАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДФАКЕЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СОЗДАВАЕМЫХ ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ
Описание математической модели
Указания по выполнению лабораторной работы
РАСЧЕТ РАЗОВЫХ ПОЛЕЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ДЫМОВЫМИ ТРУБАМИ КАЗАНСКИХ ТЭЦ
- массовый выброс окислов азота, г/с;
- массовый выброс окислов серы, г/с;
Описание математической модели
Указания по выполнению эксперимента
Описание математической модели
Указания по выполнению лабораторной работы
Описание физического аналога математической модели
Указания по выполнению лабораторной работы
з) полученные данные (рис.4.5. и 4.5.) перtнести в Word и распечатать на принтере, воспользовавшись клавишей «Print Screen»;

Рис. 4.6. Результат расчета «Исходные данные»
Рис. 4.7. Результат расчета «Траектория факела
относительно устья трубы»
2. Для расчета следующего варианта через клавишу “Esc” выйти в главное меню, нажать ВВОД и изменить необходимую величину.
Обработка результатов расчета
-
Появляется таблица с исходными данными и профилями метеопараметров. В левом столбце таблицы – уровни по высоте (z). В соседнем столбце – скорость ветра на этих уровнях. На уровнях от 0 до 100 м принимается линейная интерполяция. В третьем столбце слева - температура воздуха, а в четвертом столбце слева – параметр устойчивости Будыко на этих уровнях. В предпоследнем столбце – интенсивность турбулентности атмосферы в вертикальной плоскости. В последнем - интенсивность турбулентности в горизонтальной плоскости.
-
Нажимаем клавишу Print Screen и записываем содержимое экрана в буфер.
-
Нажимаем Alt+Tab и переходим в Word. Открываем новый файл (Ctrl+N). Открываем буфер обмена. Содержимое буфера вставляем в файл.
-
Возвращаемся в программу « P-Fak». Нажимаем Enter. Появляется новая таблица, которую тоже записываем в буфер.
-
Эту таблицу тоже записываем в буфер и переносим в Word.
-
Заменяем точки на запятые, при необходимости выравниваем первые и последние строчки, переносим ее в Excel и обрабатываем.
-
По данным таблиц строим профили температуры, скорости ветра и траекторию дымового факела. Пример результатов обработки в отдельном файле и на рис. 4.8.- 4.11.
-
После записи таблиц в буфер два раза нажимаем Esc и возвращаемся в главное меню.
-
Переводим курсор на выход (wixod) и нажимаем Enter.
-
Если нужно рассчитать другой режим, то вместо выхода курсор переводим на ввод, нажимаем Enter и вводим значения только в те строчки, где исходные данные изменяются.
-
При использовании программы скорость ветра должна быть не менее U = 2 м/с.
-
Расчетное поле ограничено на 3 км по длине факела и на 3 км по его подъему. Если верхняя граница достигает 3 км на картинке имеет место скачек траектории вниз. При анализе данных принимать во внимание траекторию только на участке до скачка.
Полученные графики сравнить между собой и привести описание отличий с базовым вариантом. Сделать выводы о траектории дымового факела.

Рис. 4.8. Профиль скорости ветра
Рис. 4.9. Профиль температуры воздуха
Рис. 4.10. Траектории при нейтральной стратификации и данном режиме
Рис. 4.11. Траектория границ и средней линии факела
Содержание отчета
Отчет по работе делается каждым студентом индивидуально и должен содержать краткое описание методики расчета траектории дымового факела, таблицы по результатам расчета и графики траекторий, а также выводы по работе.
Лабораторная работа № 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЫМОВОГО ФАКЕЛА КАЗАНСКОЙ ТЭЦ-2
Цель работы
Целью, работы является практическое ознакомление студентов с закономерностями распространения выбросов из дымовых труб ТЭС в натурных условиях.
Предварительное задание
Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, каждый студент должен ознакомиться с описанием лабораторной работы и изучить предлагаемую литературу:
1. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов тепловых электростанций: Учебник для вузов/ Л.А. Рихтер, Э.П. Волков, В.Н. Покровский; Под ред. П.С. Непорожнего. – М.: Энергоиздат; 1981. (с.118-130).
Рабочее задание
В ходе выполнения лабораторной работы каждому студенту необходимо:
1. изучить устройство шаропилотного теодолита и правила его эксплуатации;
2.
замерить угловые координаты точки
съемки траектории дымового факела
,
,
,
,
,
…;
3.
замерить угловые координаты
траектории дымового факела;
4. на основе исходных данных рассчитать теоретическую траекторию дымового факела по методике, изложенной в [1], и сравнить ее с опытной траекторией.
Описание лабораторного прибора и схемы внешних газоходов
Казанской ТЭЦ-2
Одним из возможных способов определения траектории движения дымового факела является фиксация угловых координат границ дымового факела с помощью АШТ. Данный способ позволяет получить максимальную длину траектории по сравнению с другими способами, основанными на отличии оптической плотности дымового факела от оптической плотности атмосферы.
Теодолит имеет следующие особенности:
наличие одного окуляра для трёх оптических систем: зрительной трубы, визира и отсчётного микроскопа, передающего изображения вертикального и горизонтального кругов теодолита;
неограниченный диапазон работы наводящих винтов, выполненных в виде червячных пар.
Эти особенности устройства теодолита позволяют выполнять измерения с максимальной производительностью, точность замера теодолита - 0,05°.
В данной работе замеряется траектория дымового факела, выбрасываемого из труб Казанской ТЭЦ-2. На Казанской ТЭЦ-2 установлены: три прямоточных котла СП-67-1, шесть парогенераторов БКЗ-210-140, а также два пиковых водогрейных котла ПТВМ-180. В стадии монтажа находится котел БКЗ-320-140.
На станции имеются четыре дымовых трубы. К первой трубе высотой h0 = 60 м с диаметром устья D = 5,2 м были подключены 3 котла 51-СП, которые сейчас демонтированы. Ко второй трубе высотой h0 = 60 м с диаметром устья D = 5,2 м подклвчены три котла 67-СП (паропроизводительность 230 т/ч, температура газов tг = 146°С). Дымовые газы из шести котлов БКЗ-210-140 (паропроизводительность 210 т/ч, температура уходящих газов tг = 124°С) и двух пиковых водогрейных котлов ПТВМ-180 удаляются через трубу № 4, высота которой h0 = 180 м и диаметр устья D = 6 м. Дымовая труба № 3 высотой 100 м законсервирована. Схема внешних газоходов Казанской ТЭЦ-2 показана на рис.5.1.
Рис.5.1. Схема внешних газоходов Казанской ТЭЦ-2
Указания по выполнению лабораторной работы
Установка шаропилотного теодолита производится по описанию, приложенному к теодолиту.
Точка, с которой производится теодолитное визирование, выбирается в зависимости от направления ветра и длины видимой траектории дымового факела. Для повышения точности результатов желательно, чтобы угол между направлением распространения дымового факела и направлением на трубу с точки съёмки γ был возможно ближе к 90° (рис.5.2).
До начала замеров необходимо в тетради наблюдений записать место съёмки, описать погодные данные: температуру воздуха, характеристику облачности и т.д.
Замеры
должны производить два человека, один
из них ведёт наблюдения по теодолиту,
а второй записывает наблюдаемые угловые
координаты:
,
,
,
,
,
… .
Прежде чем приступить к замеру угловых координат натурной траектории дымового факела, замеряет угловые координаты устья дымовой трубы и светофорных площадок.
Рис.5.2. Координаты точки съёмки
Дымовая труба в окуляре видна в перевёрнутой изображении.
Перекрестие
сетки зрительной трубы наводится на
устье дымовой трубы, определяются
вертикальный угол
,
под которым с точки установки теодолита
видны устье дымовой трубы, светофорные
площадки, а также горизонтальные углы
между дымовыми трубами.
Затем
можно приступить к замеру угловых
координат траектории дымового факела.
Для этого необходимо зафиксировать
теодолитом верхнюю и нижнюю границы
дымового факела
и
,
изменяя горизонтальный угол на 1-2°, и
результаты замеров занести в табл.5.1.
Схема замера траектории дымового факела
с помощью теодолита показана на рис.5.5.
Одновременно
с замером траектории дымового факела
определяется направление ветра
.
Одним
из необходимых параметров для расчёта
теоретической траектории дымового
факела (методика изложена в [1]) является
скорость ветра
.
Поэтому перед началом замера траектории
дымового факела и после замера по
секундомеру фиксируется время прохождения
клубов дыма от трубы до ориентира
.
В дальнейшем, рассчитав расстояние от
трубы до ориентира и зная время, за
которое клуб дыма проходит это расстояние,
можно определить скорость ветра
.
Ориентир при этом выбирается любой,
удобный для наблюдателя. Предварительно
теодолитом замеряется α
ориентира, т.е. горизонтальный угол
между направлением на трубу и ориентиром.
После окончания всех замеров следует снять теодолит со штатива, правильно закрепить его в укладке и закрыть крышкой.
Обработка результатов расчета
Для расчёта натурной траектории дымового факела необходимо определить превышение точки установки теодолита над основанием трубы, а также расстояние от точки установки теодолита до трубы.
Из
технического проекта станции известны
уровни как устья
,
м, так и всех светофорных площадок
дымовой трубы
,
м (см. рис.5.3). На основании геометрических
соотношении (см. рис.5.4) определяется
превышение устья над точкой установки
теодолита
,
м:
|
|
|
|
Рис.5.3. Уровни светофорных площадок дымовой трубы №4 |
Рис.5.4.
Схема к определению размера
|
(5.1)
где
(5.2)
здесь синус берётся в радианах.
После
определения
,
м, находится расстояние от точки установки
теодолита до трубы М, м:
(5.3)
Замерив
горизонтальные углы между направлениями
на дымовые трубы
,
,
,
рассчитав расстояние до каждой из 4-х
труб
и зная расстояние между трубами из плана
станции, следует найти координаты точки
съёмки (см. рис.5.2). Далее по произведенным
замерам угловых координат текущих
точек траектории дымового факела и
рассчитанным расстояниям М,
определяются линейные координаты
натурной траектории дымового факела
xi
и zi
(рис. 5.5).
Рис. 5.5. Схема замера траектории дымового факела теодолитом
Для
этого сначала определяется угол между
направлением траектории дымового
факела и направлением теодолита на
текущую точку факела,
,
град:
(5.4)
где
-угол между направлением распространения
дымового факела и направлением на трубу
с точки съемки.
Расстояние от точки установки теодолита до текущей точки траектории дымового факела, м, находится из уравнения:
(5.5)
Расстояние между устьем дымовой трубы и текущей точкой дымового факела, м, находится так:
(5.6)
Вертикальная координата ,м, определяется следующим образом:
(5.7)
Результаты расчёта заносятся в табл.5.1.
По рассчитанным линейным координатам строится график натурной траектории дымового факела.
На график с натурной траекторией наносят и теоретическую траекторию факела.
Для
расчёта теоретической траектории
(методика изложена в [1]) необходимы
следующие параметры: W
- скорость выхода газов из устья дымовой
трубы, м/с, и Тг
- температура газов, °К, определяются
по режиму работы ТЭЦ (при работе всех
котлов можно принимать следующий
объёмный расход газов из труб ТЭЦ: для
трубы № 2 – 260 м3/с,
для трубы №4 - 600 м3/с);
Тв
- температура воздуха, °К, определяется
с помощью ртутного термометра;
- интенсивность турбулентности атмосферы,
определяется по углу раскрытия границ
дымового факела; u
- скорость ветра, м/с, рассчитывается по
замеренному интервалу времени τ
; D
- диаметр устья дымовой трубы, м.
Для нахождения подъёма zi ,м, теоретической траектории дымового факела берутся абсциссы текущих точек xi ,м, натурной траектории дымового факела.
Результаты расчётов теоретической траектории также заносятся в табл.5.1.
Таблица 5.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По построенным графикам натурной и теоретической траектории следует сделать выводы о закономерностях распространения дымового факела.
Оценка погрешности в определении линейных координат факела производится путем сравнения полученных координат последней точки с координатами этой же точки, рассчитанными с учётом максимальной погрешности при замере угловых координат точки теодолитом.
Содержание отчета
Отчет
по работе делается каждым студентом
индивидуально и должен содержать схему
замера траектории дымового факела,
схему к определению размера
,
результаты замеров, расчёт линейных
координат
и
текущих точек натурной траектории
дымового факела, расчёт теоретической
траектории дымового факела, график
опытной и теоретической траектории
дымового факела, а также выводы по
работе.

