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    垃圾中轉(zhuǎn)站除臭送排風(fēng)系統(tǒng)數(shù)值模擬

    2023-08-24 20:32:00鄭筱凱
    關(guān)鍵詞:中轉(zhuǎn)站臭氣排風(fēng)

    鄭筱凱

    (上海野馬環(huán)保設(shè)備工程有限公司,上海 200436)

    引言

    隨著社會(huì)的發(fā)展,人們對(duì)環(huán)境的要求越來(lái)越高。垃圾中轉(zhuǎn)站在轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾時(shí)釋放出大量的惡臭氣體,影響周?chē)用竦纳瞽h(huán)境,也威脅著運(yùn)行人員的身體健康,因此改善垃圾中轉(zhuǎn)站的運(yùn)行環(huán)境尤為重要。

    利用數(shù)值模擬技術(shù),可以清晰直觀地看出惡臭氣體在空間的流動(dòng)模式,對(duì)于中轉(zhuǎn)站的送排風(fēng)系統(tǒng)布置有著不可或缺的指導(dǎo)意義。周海燕,蘇冬云等[1]采用CFD仿真模擬技術(shù),模擬風(fēng)場(chǎng),確認(rèn)惡臭污染物的空間分布,確定噴霧范圍。傅志成等[2]對(duì)空調(diào)系統(tǒng)室內(nèi)二維氣流的速度場(chǎng)、溫度場(chǎng)和濃度場(chǎng)進(jìn)行模擬,指出置換通風(fēng)與冷卻頂板結(jié)合的空調(diào)系統(tǒng)具有很大的優(yōu)越性。劉曉倩[3]采用CFD技術(shù)對(duì)絲網(wǎng)印刷工位的毒物擴(kuò)散進(jìn)行了模擬研究。曹雷[4]采用CFD技術(shù)分析了風(fēng)機(jī)風(fēng)道優(yōu)化設(shè)計(jì),模擬結(jié)果風(fēng)量增加11%,噪聲降低2 dB(A)。劉威[5]采用CFD技術(shù)分析了室內(nèi)污染物濃度的分布。由此可見(jiàn),數(shù)值模擬技術(shù)對(duì)于研究氣體空間流動(dòng)以及污染物擴(kuò)散有著明顯的優(yōu)勢(shì)。本文以某實(shí)際垃圾中轉(zhuǎn)站為依托,通過(guò)數(shù)值模擬,分析中轉(zhuǎn)站室內(nèi)空氣流動(dòng)的形態(tài)以及臭氣的擴(kuò)散方向,根據(jù)模擬結(jié)果,優(yōu)化中轉(zhuǎn)站內(nèi)的送排風(fēng)布置方案,提出最終送排風(fēng)系統(tǒng)定型方案并研究其流場(chǎng)特性。

    1 系統(tǒng)建模

    根據(jù)某中轉(zhuǎn)站的實(shí)際尺寸,工作人員進(jìn)行1∶1建模,整個(gè)系統(tǒng)的模型三維圖如圖1所示。

    圖1 車(chē)間外形圖

    1.1 卸料車(chē)間風(fēng)管布置描述

    如圖2所示,卸料車(chē)間在遠(yuǎn)離卸料斗一側(cè)布置一排送風(fēng)立管,母管總風(fēng)量為11 000 m3/h,分11根支管在底部送風(fēng),每個(gè)支管風(fēng)量為1 100 m3/h,立管在底部1 m以下位置開(kāi)一排孔,保證小孔出口的流速為5 m/s,方向?yàn)榇怪毙读隙?。在卸料斗一?cè),布置風(fēng)幕,風(fēng)幕母管送風(fēng)量為10 000 m3/h,風(fēng)幕母管底部開(kāi)一排φ50 mm小孔,保證小孔出口流速為10 m/s,靠風(fēng)幕將卸料斗中散發(fā)出的臭氣鎖在卸料斗間,避免臭氣外溢至卸料車(chē)間。

    圖2 車(chē)間內(nèi)部風(fēng)管布置圖

    1.2 卸料斗間風(fēng)管布置描述

    卸料斗的排風(fēng)量為29 000 m3/h,排風(fēng)口設(shè)計(jì)尺寸為1 200×600 mm,進(jìn)土建風(fēng)道前設(shè)置電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,與快速卷簾門(mén)連鎖,卷簾門(mén)開(kāi)啟時(shí),風(fēng)量調(diào)到12 000 m3/h,保證臭氣不外溢。模擬時(shí),6個(gè)卸料斗表面作為臭氣擴(kuò)散源,設(shè)置臭氣擴(kuò)散速度為0.01 m/s,根據(jù)模擬結(jié)果可以判斷是否有臭氣外溢。卸料斗排風(fēng)立管主要收集卸料斗底部沉積的臭氣,距離豎直管底部1.5 m的位置在風(fēng)管兩側(cè)開(kāi)一排孔,總排風(fēng)量為6 000 m3/h。

    1.3 轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)間的風(fēng)管布置圖

    轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)間為內(nèi)循環(huán),通過(guò)排風(fēng)百葉收集臭氣后,送往末端除臭設(shè)備,處理合格的氣體再通過(guò)送風(fēng)立管送到轉(zhuǎn)運(yùn)大廳。內(nèi)循環(huán)總風(fēng)量為35 000 m3/h,分11根支管在底部送風(fēng),每個(gè)支管風(fēng)量為3 181 m3/h,立管在底部1 m以下位置開(kāi)一排孔,保證小孔出口流速為5 m/s,方向?yàn)榇怪毙读隙贰?/p>

    2 數(shù)值模擬概述

    2.1 網(wǎng)格劃分與模型選擇

    利用CFD計(jì)算前處理軟件GAMBIT2.4.6對(duì)整個(gè)中轉(zhuǎn)站進(jìn)行三維建模,空間采用三角形網(wǎng)格TGRID進(jìn)行鋪設(shè)。在送排風(fēng)口處,利用size function將其局部增加網(wǎng)格數(shù)量用于反應(yīng)實(shí)際流場(chǎng)。最終模型網(wǎng)格計(jì)算總數(shù)量為512.431 1萬(wàn)。模型壁面為標(biāo)準(zhǔn)壁面函數(shù)。網(wǎng)格劃分見(jiàn)圖3。

    圖3 網(wǎng)格劃分

    2.2 模型選擇

    本工程采用標(biāo)準(zhǔn) k-ε湍流模型模擬煙氣湍流流動(dòng),k為湍流動(dòng)能,ε為湍流耗散率。采用組分輸運(yùn)模型模擬臭氣成分的輸運(yùn)方程。

    k與ε的輸運(yùn)方程如下:

    式中,代表由速度梯度產(chǎn)生的湍動(dòng)能;代表由浮力產(chǎn)生的湍動(dòng)能;則是壓縮作用的修正項(xiàng)。kσ和εσ則分別為k和ε的普朗特?cái)?shù)。

    2.3 模擬內(nèi)容

    優(yōu)化送、排風(fēng)布置方案,優(yōu)化卸料斗風(fēng)幕布置方案,確保室內(nèi)整個(gè)流場(chǎng)通順,確保卸料斗臭氣不外溢。

    3 模擬結(jié)果分析

    3.1 整體模擬結(jié)果云圖分析

    車(chē)間送排風(fēng)速度分布云圖見(jiàn)圖4,車(chē)間臭氣濃度分布云圖見(jiàn)圖5。

    圖4 車(chē)間送排風(fēng)速度分布云圖

    圖5 車(chē)間臭氣濃度分布云圖

    從上圖4可以看出,卸料車(chē)間和轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)間的送風(fēng)可以布滿整個(gè)車(chē)間,卸料斗風(fēng)幕可以吹到地面,起到封鎖卸料斗中臭氣的作用。從圖5可以看出,臭氣濃度較高的地方只保留在卸料斗內(nèi),卸料車(chē)間和轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)間沒(méi)有臭氣外溢情況。由此可以看出,通過(guò)送風(fēng)和排風(fēng)設(shè)置,可以將臭氣有組織地排放,不會(huì)外溢到其他車(chē)間,除卸料斗外,其他地方均可以保持良好的環(huán)境。

    3.2 卸料車(chē)間卸料斗間模擬結(jié)果云圖分析

    卸料車(chē)間卸料斗送排風(fēng)速度分布云圖見(jiàn)圖6,卸料斗風(fēng)幕速度分布云圖見(jiàn)圖7,卸料車(chē)間卸料斗臭氣濃度分布云圖見(jiàn)圖8。

    圖6 卸料車(chē)間卸料斗送排風(fēng)速度分布云圖

    圖7 卸料斗風(fēng)幕速度分布云圖

    圖8 卸料車(chē)間卸料斗臭氣濃度分布云圖

    從圖6可以看出,卸料車(chē)間的送風(fēng)可以布滿整個(gè)車(chē)間,從卸料車(chē)間最左端吹到卸料斗中。從圖7可以看出,卸料斗的風(fēng)幕可以有效地將卸料斗密封,避免臭氣外溢。從圖8可以看出,卸料斗釋放出來(lái)的臭氣被封鎖在卸料斗內(nèi),卸料車(chē)間沒(méi)有臭氣。

    從以上分析可知,送風(fēng)管密集布置,沖著卸料斗吹,卸料斗上方排風(fēng)有負(fù)壓,形成良好的循環(huán),風(fēng)幕可有效密封臭氣,故車(chē)間內(nèi)流場(chǎng)通順,有效避免臭氣擴(kuò)散,使臭氣收集效果良好。

    卸料車(chē)間卸料斗車(chē)間中心截面速度分布云圖見(jiàn)圖9,卸料車(chē)間卸料斗車(chē)間中心截面臭氣濃度分布云圖見(jiàn)圖10。

    圖9 卸料車(chē)間卸料斗車(chē)間中心截面速度分布云圖

    圖10 卸料車(chē)間卸料斗車(chē)間中心截面臭氣濃度分布云圖

    從圖9可以看出,車(chē)間內(nèi)的送排風(fēng)循環(huán)良好,送風(fēng)由右端送風(fēng),排風(fēng)在左端卸料斗上方排風(fēng),可以有效地形成良性循環(huán),做到室內(nèi)無(wú)死角。從圖10可以看出,卸料車(chē)間的臭氣濃度幾乎為0,并且排風(fēng)可以有效地將卸料斗釋放出來(lái)的臭氣排走。

    在送風(fēng)和風(fēng)幕的雙重作用下,卸料斗釋放出來(lái)的臭氣被鎖在卸料斗間內(nèi),從而有效集中地被排風(fēng)口收集,送往末端處理設(shè)備進(jìn)行達(dá)標(biāo)處理。

    經(jīng)過(guò)以上建模、網(wǎng)格劃分與模擬計(jì)算,可以看出,垃圾中轉(zhuǎn)站的室內(nèi)送風(fēng)排風(fēng)布置合理,送風(fēng)與排風(fēng)能夠?qū)⑹覂?nèi)的氣流形成良好的循環(huán),卸料斗出風(fēng)幕能夠?qū)⑿读隙丰尫懦龅某魵饷芊庠谛读隙烽g內(nèi),使臭氣無(wú)法外溢,并且被卸料斗上方的排風(fēng)口收集,故整個(gè)車(chē)間只有卸料斗間內(nèi)存在臭氣,卸料車(chē)間和轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)間內(nèi)無(wú)臭氣,因而工作環(huán)境良好。

    通過(guò)模擬結(jié)果分析,可以看出本次系統(tǒng)布置可以滿足工程運(yùn)行的要求。

    4 結(jié)論

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