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基于工廠的有害物質吹吸通風控制系統的原理分析

2016-08-09 01:56:50李文豪
大科技 2016年12期
關鍵詞:污染

李文豪

(江門市職業病防治所 廣東江門 529000)

基于工廠的有害物質吹吸通風控制系統的原理分析

李文豪

(江門市職業病防治所 廣東江門 529000)

本文圍繞工廠有害物質通風控制系統的原理展開分析,首先分析了送風室內污染物動力特征,然后分析了自由射流的運動規律以及吹吸式通風極限流量比等,并對吹吸通風過程中的節能策略提供了解決對策。

吹吸通風控制系統;極限流量比;有害物質

污染性工業企業在實際的生產經營中必須重視污染物質量問題,污染氣體質量成為關鍵,及時清理室內污染物,采用科學的通風方法能夠有效清除污染性物質,從而優化場內環境,打造出一個健康、良好的生產環境,維護環境安全,保證環境質量。通風按照其規模大小有全面和局部之分,也就是包括全面通風和局部通風。前者又叫做稀釋通風,展開說就是對空氣進行凈化,擴大空氣流動速度,從而稀釋、擴散污染物,降低污染濃度,最終達到控制污染,保持空氣清潔的目的。一般來說,同全面通風相比,局部通風更受推崇,因為全面通風由于氣流流動面積較大,需要更多的能量支持,加劇了能量消耗。相反,局部通風則由于通風面積有效,屬于氣流的局部流動,控制了污染物對局部地區的腐蝕,有利于打造出優良的環境空間。

1 送風室內污染物動力特征

空氣中的有害物質,例如:粉塵、蒸氣等影響人身健康,其自身無法運動,而是要借助空氣來流動。要想控制這些有害物質的運動,就要從控制空氣運動入手。

1.1 微粒物質的沉積

專業研究人員經過不斷地研究、更新,最終提出了送風室平面上微粒沉積量的計算公式:

此公式將氣流速度、微粒密度等納入了考慮范圍,經過反復修正得出了上述公式。

1.2 微粒的遷移

當微粒沉降到室內各個角落的表層,在流動性空氣作用下會流動起來,出現懸浮運行,遇到渦流時,其將進一步流動、轉移,帶來不良危害。參照相關研究得出,當空氣流動速度大于3Uc時,室內微粒將懸浮流動。

1.3 平行氣流內點源的污染包絡線

平行氣流內存在點源,具體如圖1~2所示。

圖1 平行氣流點源

圖2 點源污染包絡線

如果是室內條件,其流場則為平行氣流場與點源流場的疊加,對應計算出平行流場、點源流場、疊加流場等的流函數計算公式分別為:,對應的疊加流場

如果污染性氣體與送風空氣處于相同的流動條件下,保持同樣速率時,z軸方向的污染物的流動將受到控制,被卡在a這一駐點,除此之外的各方向污染性氣體也會遭到控制,被卡在b、c兩點。忽略氣體擴散等因素,a/b/c將成為其污染物流動的界線,將其稱之為污染包絡線。污染源通常有特定的尺寸,假設其為圓球形,其半徑為r,運行速度為:v,根據前人研究能夠推導出污染包絡線運行軌跡的計算方法:

因為θ角的方向不一,速度場對應也會存在差異,處于非均勻狀態,所以,有必要對θ角設定修正系數,具體表達形式為:(1-cosθ)-1.5

污染包絡線能夠有效控制塵源,其中存在兩個主要的速度值,具體為:氣流速度v與送風速度v∞,二者間會形成一個比例關系,同污染半徑之間也存在一定的關系,具體為:v/v∞=2500/32.5r2

2 自由射流運動的分析

自由射流簡單說就是氣流的自由排射,氣流自管道一端口,經容器、管道中的縫隙、洞孔等向四外空間噴射,其中來自于吹吸通風系統噴口處的氣流具有自由、靈活特點,更重要的是其形狀、形態具有可塑性,會慢慢發生變化。當噴口長度與寬度之間的比例較小時,通常長邊界的氣流散出速度更快,射流的形狀也會慢慢變為圓形。因為射流屬于紊流,其具有橫向脈動,容易同四周的介質間進行質量與動量等的交換,從而促進四周介質的流動,從而導致射流的質量流量以及橫斷面流動方向等持續上升,最終打造出一個朝四周拓展的流場。

流量 Q/Q0=4.4(as/d0+0.147)

式中:Q0代表噴口斷面流量。

3 吹吸式通風極限流量比

吹吸通風技術要想有效發揮作用,就必須確保具有層流。送風射流的實際流動狀態,根據相關判斷分析,定位紊流,對此能夠判斷得出,此處的層流送風,并非流體力學中所要求的層流,二者屬于不同的性質。

所謂的“層流送風”主要指的是紊流的置換流,實際的流體力學體系將此流態定為平行流。要想讓空氣流動處于平衡狀態,最關鍵是要確保各個吹風口的風力速度的平衡性、勻稱性,同時,也要盡全力控制空氣流動的速度。由于來自于吹風口的氣體,具有一定速度,能夠席卷位于其附近的二次氣流,從而造成射流空氣流量的持續上升。因此,要對吸氣口做出調整,確保其抽氣量的最小值達到一定的數值,至少為原始空氣和二次空氣的相加的數值。

氣體的進入與噴出是一對相反的過程,二者間會相互制約,這兩股氣流能夠彼此作用、同步配合,具體的作用模式如圖3所示。

圖3 吹氣與吸氣的作用圖

通過觀察上圖能夠看到,吹氣、吸氣過程中,假設能夠排除一切干擾性因素、外界氣流等的擾亂,Q1,Q2,Q3之間就會形成特殊關系,前兩者之和等于Q3,用公式表示:Q3=Q1(1+Q2/Q1),如果Q1隨著氣體流動帶走,那么Q2與Q1間的比例關系就用Kb表示。

Q1/Q2/Q3各自分別代表:吹風量,卷吸風量,排風量,其單位均為:m3/s

參照前人研究得出:如果b2/b1的數值處于(0.5,10)區間,Kb會保持穩定狀態。

相反,如果F2/b1的值小于5,則意味著Kb會逐漸變大,將影響正常排氣。如何吹氣、吸氣二者間有著一定的距離,且此距離不斷增大,Kb也會對應上升。

式中:b1-吹出口寬度;b2-吸入口寬度;F2-吸入緣的總寬度;H-吸入口和吹出口間的距離,單位為:m。

然而,Kb這一公式的應用也要具備一定的前提條件,現實的操作過程中,當干擾性氣體的流動速度大于零時,Q2與Q1之間比例關系用KL表示,該關系量也叫做極限流量比,其中Q3和Q1之間會形成如下的關系:Q3=Q1(1+mKL)。此公式的應用前提是在Q1處于正常狀態,未出現任何漏氣問題。要想有效控制生產成本,就需要確保吸氣口質量達標,不存在任何泄漏現象,而且要確保Q1和Q3之和達到一個最低值。

Q1與Q2之間的比值,KL和Kb二者之間也具有一定的關系。

4 總結

污染型工業企業的生產室內,需要對污染包絡線進行特殊管理,使其同人為呼吸之間保持一定距離,從而維護人類生命健康。要想達到這一目的,應該采用局部通風方法,具體應該參照射流流速的特點、變化規律、污染氣體的流動速度等來操作控制。

同時,吹氣系統、吸氣系統等各個風口的氣流流動速度必須達到均勻、平衡的狀態,而且要維持層流,并要盡全力控制氣體流動的速度,要想達到成本控制、能源節約的目的,就要加強吸氣口的保護,防止其出現漏氣現象,同時要控制吹氣量與排氣量之和的數值,使其達到最小。

總體來看,局部通風受到了工業生產企業的青睞,將其利用與室內污染物治理工作中,取得了良好成效。局部通風目前也成為工業企業通風系統發展的一大方向。

[1]蔡增基,龍天渝.流體力學·泵與風機(第四版)[M].北京:中國建筑工業出版社,2011.

[2]李先庭,蔡 浩.我國通風領域面臨的挑戰[J].暖通空調,2008,38(2):31~36.

[3]許鐘麟.沉降菌法和浮游菌法關系初探[J].中國公共衛生,1993,9(4):160~162.

TU834.26

A

1004-7344(2016)12-0330-02

2016-4-10

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