2
|
180
|
6,0
|
95,7
|
-5
|
3
|
180
|
7,0
|
100,0
|
-5
|
4
|
300
|
9,6
|
125,5
|
-5
|
Представленные
в табл. 3 расчетные материалы (при среднем градиенте dH/dT в тропосфере, равным
0.65) [1,2] наглядно показывают, что с увеличением высоты трубы (Htr), начальной скорости выхода дымовых газов (w) и их перегрева относительно
наружного воздуха (DT) эффективная высота (He) и начальный подъем
примеси (dH) значительно возрастают.
На
начальный подъем примеси (DH) и эффективную высоту подъема дымового факела (Hэ)
влияет скорость ветра. С увеличением скорости ветра (DH) и (Hэ)
уменьшаются и при скорости ветра равной опасной скорости происходит интенсивное
загрязнение приземного слоя от высотных источников выбросов (рис. e).
Как
видно из табл. 3, DH и Hэ очень сильно зависят от скорости ветра. С
усилением ветра DH значительно уменьшается. Разрушение дымового факела может
происходить при высоких скоростях ветра.
Таблица
3
Характеристики
начального подъема и эффективные высоты дымового
факела труб Бишкекской ТЭЦ-1