摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 烟塔合一技术简介 | 第10-12页 |
1.2.1 烟塔合一技术概念 | 第10-11页 |
1.2.2 烟塔合一分类 | 第11页 |
1.2.3 烟塔合一排烟特点 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究与应用现状 | 第12-20页 |
1.3.1 国外烟塔合一技术研究及应用现状 | 第12-15页 |
1.3.2 国内烟塔合一技术研究及应用现状 | 第15-17页 |
1.3.3 国内烟塔所处的气候现状 | 第17-20页 |
1.4 研究内容 | 第20-21页 |
第二章 东南沿海地区气象特征 | 第21-29页 |
2.1 我国气候分布 | 第21-22页 |
2.2 气象特征概况 | 第22-29页 |
2.2.1 地理位置 | 第22-23页 |
2.2.2 地面气象历史资料 | 第23-24页 |
2.2.3 长期地面气象数据统计分析 | 第24-29页 |
第三章 Austal2000及模型参数本地化应用 | 第29-41页 |
3.1 Austal2000简介 | 第29-33页 |
3.1.1 德国烟塔合一相关导则文件 | 第29页 |
3.1.2 S/P模式简介 | 第29-31页 |
3.1.3 烟囱排出烟气抬升高度计算简介 | 第31-32页 |
3.1.4 大气污染物扩散模式 | 第32页 |
3.1.5 冷却塔烟气排放评估的启准条件 | 第32-33页 |
3.2 模型参数本地化应用 | 第33-36页 |
3.2.1 模式计算参数 | 第33-35页 |
3.2.2 边界层气象参数 | 第35-36页 |
3.3 污染源排放参数的确定 | 第36-41页 |
3.3.1 环保设施概况 | 第37-38页 |
3.3.2 烟塔方案混合法设定源参数 | 第38页 |
3.3.3 烟塔方案夹卷法设定源参数 | 第38-39页 |
3.3.4 不同方案中污染源排放参数的确定 | 第39-41页 |
第四章 混合气体抬升高度计算研究 | 第41-54页 |
4.1 不同大气状况下冷却塔出口烟气的最大抬升高度 | 第41-46页 |
4.1.1 混合法 | 第41-43页 |
4.1.2 夹卷法 | 第43-45页 |
4.1.3 混合法和夹卷法最大抬升高度的比较 | 第45-46页 |
4.2 不同大气状况下烟囱出口烟气的最大抬升高度 | 第46-49页 |
4.2.1 烟囱出口烟气最大抬升高度的计算结果 | 第46-48页 |
4.2.2 烟气从冷却塔排放和从烟囱排放最大抬升高度对比 | 第48-49页 |
4.3 烟气最大抬升高度的敏感性分析 | 第49-52页 |
4.3.1 混合气体出口流速 | 第50页 |
4.3.2 混合气体出口温度 | 第50-51页 |
4.3.3 环境湿度 | 第51-52页 |
4.3.4 环境温度 | 第52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 污染物落地浓度数值模拟 | 第54-68页 |
5.1 烟塔独立布置方案(混合法)数值模拟 | 第54-55页 |
5.2 夹卷法计算排放源参数时的数值模拟 | 第55-58页 |
5.2.1 小时浓度预测结果 | 第56页 |
5.2.2 日均浓度预测结果 | 第56-57页 |
5.2.3 年均浓度预测结果 | 第57-58页 |
5.3 烟囱方案数值模拟 | 第58-60页 |
5.3.1 小时浓度预测结果 | 第58-59页 |
5.3.2 日均浓度预测结果 | 第59页 |
5.3.3 年均浓度预测结果 | 第59-60页 |
5.4 混合法、夹卷法、烟囱三个方案最大落地浓度值对比 | 第60-61页 |
5.5 典型气象条件下的落地浓度敏感性分析 | 第61-65页 |
5.5.1 风速最大 | 第61-62页 |
5.5.2 湿度最高 | 第62页 |
5.5.3 温度最高 | 第62-63页 |
5.5.4 弗洛德数小于0.35 | 第63-65页 |
5.6 烟塔合一排烟实测分析 | 第65-66页 |
5.6.1 山西电厂实测案例分析 | 第65-66页 |
5.6.2 河北电厂实测案例分析 | 第66页 |
5.7 烟塔方案可行性分析 | 第66-67页 |
5.8 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 结论与建议 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68页 |
6.2 研究特色 | 第68-69页 |
6.3 建议 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
作者简介 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |