煤炭码头不同起尘参数作用下的抑尘效果对比研究
煤炭码头除尘措施探讨_赵英杰

TIANJINSCIENCE&TECHNOLOGY2013年第4期科学观察0引言煤炭作为我国国民经济发展重要的能源物资,其运输总体上是“西煤东输,北煤南运”的格局,港口是煤炭运输中一个重要环节。
目前,吞吐量超过亿吨的煤炭大港就有秦皇岛港、唐山港、天津港、黄骅港等多个港口。
近年来随着蒙东煤炭的发现和开采,唐山、锦州、黄骅等港口在建和计划建设的5000万吨级煤码头就有10个左右,煤炭的装卸、堆存是港口散货粉尘污染的主要来源,且装卸过程涉及到多个环节。
粉尘是影响人体健康的主要大气污染物,也是目前我国大气污染控制的首要污染物之一,[1]因此,如何采取必要的措施来控制煤炭散货粉尘污染,成为煤炭码头建设环境保护的重中之重。
1煤炭码头粉尘治理措施现状煤炭码头粉尘治理措施经过多年的发展,涉及到的技术有几十种,基本可归纳为湿法、干法、干湿结合和其他机械物理方法等4种形式。
[2]干法除尘常见的如静电除尘器和布袋除尘器等;湿法一般采用洒水增加煤炭表面的含水率,增大颗粒的粒径来降低起尘;机械物理方法常见有皮带机的封闭、防风网、降低作业高差等来降低煤炭的表面风速,从而起到防尘、除尘的目的。
从粉尘治理的前后顺序可分为防尘措施和除尘措施。
目前,煤炭码头的粉尘治理措施已经改变过去简单的洒水、苫盖等传统方法,而向环保设施的多元化、整体化发展。
煤炭码头采用湿法、干法、干湿结合和其他机械物理方法相结合,防尘设施和除尘设施相结合,根据货种特点和作业环境,有针对性地采取抑尘和除尘措施,降低粉尘的产生量和排放量。
[3]在国内,很多电厂采用筒仓、球仓等封闭方案来储存煤炭。
在日本,有的煤炭码头采用大型圆筒仓进行储存,在有些地方甚至将煤稀释成浆状,利用泵和矿道无尘输送。
根据国内电厂和国外的煤炭存储工艺,近几年在煤炭码头的建设中逐渐引入了筒仓、条棚等堆存工艺。
目前,黄骅港的神华煤码头已建成筒仓。
封闭方案的引入,对于煤炭的防尘效果非常明显。
2煤炭码头装卸工艺过程和产污环节分析目前,专业化煤炭码头采用较多的装卸工艺为“五大机”系统,即装卸船机、堆料机、取料机、翻车机、皮带机。
煤炭码头不同起尘参数作用下的抑尘效果对比研究

煤炭码头不同起尘参数作用下的抑尘效果对比研究煤炭码头是煤炭运输的重要节点,但煤炭运输码头往往面临着起尘严重的问题。
煤炭的起尘不仅对周边环境造成污染,还会对码头设施和工作人员的健康造成影响。
如何有效地抑制煤炭起尘,成为了当前煤炭码头环境保护和安全生产的重要课题。
为了探讨煤炭码头不同起尘参数对抑尘效果的影响,我们进行了一项对比研究。
本文将介绍该研究的研究背景、研究内容、研究方法和结果分析,希望能够为煤炭码头抑尘技术的改进提供一定的参考价值。
一、研究背景煤炭是我国主要的能源资源之一,其运输和储存过程中都会产生大量的粉尘。
特别是在煤炭码头,由于大量的煤炭装卸作业,粉尘排放量更是较大。
而煤炭粉尘不仅对周边环境造成污染,还会对码头设施和工作人员的健康造成影响。
煤炭码头抑尘工作显得尤为重要。
目前,煤炭码头的抑尘手段主要包括喷洒抑尘剂、加装抑尘罩、进行地面湿法抑尘等。
这些抑尘手段在实际应用中效果不一,且受到多种参数的影响。
有必要对煤炭码头不同起尘参数下的抑尘效果进行对比研究,以期找到最适合煤炭码头实际情况的抑尘措施。
二、研究内容本研究旨在对比分析煤炭码头不同起尘参数下的抑尘效果,并探讨其影响因素。
具体包括以下内容:1. 不同起尘参数下的粉尘排放量对比分析;2. 不同抑尘措施对比分析;3. 不同环境条件对抑尘效果的影响;4. 抑尘手段的经济性和实用性分析。
三、研究方法为了实现以上研究内容,我们选取了某煤炭码头作为研究对象,采用定位观测、采样分析、现场试验和数值模拟相结合的方法进行研究。
我们通过实地观察和现场调查,确定了该煤炭码头的不同起尘参数,如煤炭种类、堆场堆高、装卸作业方式等。
然后,我们选取了代表性的起尘参数组合,进行了粉尘排放量的定量化测试和分析。
我们进行了不同抑尘措施的对比试验。
包括喷洒抑尘剂、加装抑尘罩、地面湿法抑尘等,通过现场试验和数据统计,分析了不同抑尘措施的抑尘效果和实际应用情况。
我们结合数值模拟方法,对不同起尘参数下的抑尘效果进行了分析。
煤炭输出码头煤场粉尘治理—水雾抑尘

煤炭输出码头煤场粉尘治理—水雾抑尘煤炭输出码头是以煤炭卸车、堆存、装船为主要作业环节的专业码头,它通常都有固定的装卸工艺流程,并配有大型化、连续化、自动化、专业化的装卸设备。
由于煤炭在港口运输过程中要经过卸车堆存和装船等多个环节,因此不可避免地要产生扬尘,给周围环境带来一定的污染。
极易产生大量煤粉尘的场地通常在煤场、堆场道路、翻车机、卸车机、堆取料机、皮带机、坑道及抓斗等装卸作业点上。
其中煤炭在整个堆存期间, 由于表面干燥,经风吹起造成较大范围的污染,由于煤炭堆场是完全开放的,因此它是造成环境污染的第一大污染源。
其起尘量一年最大可达数百吨,大量流失宝贵的细小煤粉,无形中造成巨大的经济隐性损失。
而飞扬的粉尘将直接影响场地内及其附近的环境。
同时,又因这些煤尘构成了二次扬尘的尘源,随风不断扩大面积,势必严重影响周围的环境空气质量。
煤场扬尘主要来源于贮煤场煤堆表面扬尘和堆取煤料过程扬尘两方面,主要产生于汽车卸煤、煤场堆放、堆取作业等若干环节。
汽车卸煤时,原煤在重力作用下下落时和风吹造成扬尘;在煤场堆放情况下,煤堆表面在风吹作用下产生扬尘;堆取料机进行堆取作业时,在堆取料机机械动力扰动作用下容易产生扬尘。
与此同时,取料、落料过程中含水煤层遭到破坏扰动,容易产生扬尘。
在煤场治理煤尘污染的诸多措施当中,较常用的是湿法喷洒水防尘, 用覆盖剂控制扬尘,封闭储存等。
一般广泛应用的是湿法喷洒水防尘, 也就是采取洒水的抑尘措施,如喷枪喷淋水、洒水车沿路面洒水。
但是直接喷洒水防尘是一种简单且效率低下的方法,在治理煤场扬尘和道路扬尘上,大量粉尘漂浮于空气中,而喷洒水仅仅是增加煤堆表面和地面的含水率来防止扬尘,通过大量的水让地表湿透,达到一时不起尘,但不能有效充分地结合空气中的粉尘,无法解决车辆行驶过程或作业面作业的空中起(扬)尘问题,除尘效果较差。
又因水本身比重大,喷洒水的射程受到极大限制,喷射距离普遍在40米左右,喷射到更远的距离则需要大量的水消耗、难以整体覆盖喷洒,若在大型煤炭堆场的工矿条件下,其除尘效率可想而知。
煤炭港口转接机房粉尘综合治理技术研究和应用_周合亭_胡艳

ChinaHarbourEngineering第36卷第8期2016年8月Research and application of integrated technology for dust control incoal transfer towers of coal terminalsZHOU He-ting,HU Yan(Installation Engineering Co.,Ltd.of CCCC First Harbor Engineering Co.,Ltd.,Tianjin 300457,China )Abstract :With the development of bulk cargo ports,the environmental pollution by the dust produced during coal handling and storage is becoming increasingly serious.According to the present situation at ports,coal dust control technology,especially the comprehensive dust control technique for coal transfer towers,becomes particularly important.Based on the characteristics of all kinds of equipment under different operating conditions,and through continuous optimization designs and the use of advanced technology and equipment,an economical and practical coal de-dust system is designed so that the dust pollutants are eliminated or reduced from the source to improve the efficiency of resource utilization and to reduce or avoid the generation and emission of pollutants in the production process,in order to reduce or eliminate the hazards to human health and the environment.Key words :coal port;transfer tower;dust;comprehensive management摘要:随着散货港口的发展,在以煤炭作为散货物种的装卸和存储作业中产生的粉尘对环境的污染日益严重,根据港口现状研究煤炭港口粉尘治理技术,尤其是转接机房内的粉尘综合治理技术尤为重要。
煤场常见降尘方法的比较

煤场常见降尘方法的比较煤场的粉尘污类和煤的损失问题已越来越引起企业经营管理者的重视。
本文通过对目前煤场防尘几种常见解决方案的对比,指出水雾喷淋降尘是煤储存时最经济最有效的防尘解诀方案。
关键词:粉尘污染损失水雾喷淋降尘系统抑尘墙覆盖剂露天煤场扬尘不但对于环境造成了严重的污染,还威胁着在附近工作的员工及居民的身体健康。
也会造成大量煤炭在不知不觉中损失。
随着人们环保意识和节能降耗概念的提高,粉尘治理已越来越引起企业经营管理者的重视,并成为必须要解决的问题。
目前煤场扬尘治理主要有以下解决方案。
一、防尘覆盖剂防尘覆盖剂是一种高分子聚合物。
由基料和辅料组成。
说的简单一点就是类似于我们平常用的嗜强水,工作原理也和嗜哩水基本上是一样的,就是用喷雾器、水枪、洒水车等喷酒工具,将防尘剂喷酒在需要覆盖的粉尘表面。
然后防尘覆盖剂就会在粉尘表面形成一层保护膜,依靠这层保护膜来抵御风力的侵害起到防尘的效果。
据调查防尘覆盖剂在一些小型局部降尘领域有一定的市场空间。
但是在一些大型的降尘领域如煤矿储煤场、电厂储煤场却达不到有效的推广,这主要是有以下原因造成的。
1、煤矿和电厂的储煤场面积都比较大而且堆积比较高,一般都有二十米以上,如果采用防尘覆盖剂,对煤场一点一点进行覆盖非常的不方便,基本是不可实现的。
2、煤矿和电厂的储煤场的煤都是在不断的变化的,只要生产不停,煤场的煤就会无时无刻的在变化,对于这样的场所。
如果采用防尘覆盖剂进行降尘就要不停的对煤场进行覆盖.这也是基本上不可能实现的.3、喷酒过防尘覆盖剂的地方不能踩踏、车轧,否则,会破坏已形成的防尘薄膜,影响防尘效果。
由于防尘覆盖剂具有很强的黏结性,使用完的喷酒工具需立即用清水清洗干净,以免影响喷酒工具的再次使用。
这样使用起来就比较麻烦有以上几点我们就不难理解为什么防尘覆盖剂在煤矿煤场和电厂煤场得不到很好的应用。
二、抑尘壤抑尘墙又叫防尘网,抑尘墙是采用复合材料,利用空气动力学原理,按照现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状的挡风板。
码头煤炭堆场抑尘措施

码头煤炭堆场及其他堆场抑尘措施一、粉尘污染来源煤炭堆场的粉尘主要来源于煤炭装卸过程中的扬尘、堆放的煤炭在自然风力、机械扰动(如:车辆上煤堆上卸煤与挖掘装车开挖煤堆等)的二次扬尘和转运过程中道路、空地上的扬尘。
二、控制扬尘的方法煤炭堆场具有污染面积大、起尘源点多、装卸点位变换频繁等特性。
目前,堆场抑尘主要原理为减小风速、增加堆料含水量等。
抑尘技术有洒水抑尘、防风网抑尘、泡沫抑制剂抑尘等方法。
(1)洒水抑尘是一种最原始、最简单的抑尘方法,其作用主要在于润湿颗粒细小的干燥粉尘,增加粉尘含水量,并粘结成较大的颗粒,使其相对密度增大,使之在外力作用下不能飞扬。
洒水抑尘又是煤炭装卸中最主要的环保措施,具有除尘效率高,操作简单等特点。
但是洒水抑尘应具备两个条件:除尘水源和抑尘设备。
(2)防风网抑尘防风网是利用空气动力学的原理,将网前大尺度、高强度的旋涡梳理成小尺度、弱强度旋涡,从而改变网后的微环境以达到减弱下游风速和流场湍流度的效果,防止粉尘的飞扬。
现在码头煤堆场大部分区域堆料超高堆放,且煤堆和抑尘网之间距离过近导致抑尘网抑尘效果减弱。
(3)泡沫抑尘是将专用液与水按照一定比例混合后,在压风作用下通过专有设备,形成大量的泡沫粒子群,产生的粉尘通过与泡沫体的碰撞截留、粘附、湿润等多种作用下,由小颗粒聚集成大颗粒,最终同破裂的泡沫滴液一起沉降下来,从根本上阻止尘源向外扩散,能有效地抑制粉尘的散发。
(4)采用仓储、封闭或半封闭等方式储存煤炭。
三、201X年旱季期间发生的环保事故201X年X-XX月份之间发生两次重大环保事故,村民向园区投诉事件20起左右,且都引起XX政府环保部门关注。
其中XX月XX日因村民家中地板上煤灰较多,引起十几位村民不满而进入码头区域,造成停产事件。
四、煤堆区域抑尘措施设备配备(1)根据历年来的经验码头区域需要满足以下抑尘物资方可应对区域扬尘问题。
(2)旱季来临后XX部每天早上必须安排人员到省道旁XX寺查看落灰情况,并把拍摄的照片发至环境治理群内。
煤炭码头的防尘设计简析
煤炭码头的防尘设计简析黄彬【摘要】During the operation of coal terminal, coal dust emission is the major pollution source, which has a significant influence on the surrounding environment and working place, and needs to be regulated strictly. Based on the design of the eastern berth No.1 & 2 at Meizhou Bay Port Dongwu harbor, a systematic introduction is made to a series of dust resisting and suppression plans applying to coal handling, conveying and stockpiling. The above plans can effectively control the impact of coal dust on the surrounding environment, and provide a reference for similar bulk cargo terminal and stockyard.%煤炭码头运营期间对工作场所及周边环境影响大、治理要求高的主要污染源是煤炭扬尘。
本文以湄洲湾港东吴港区东1#、东2#泊位设计为例,系统的阐述了煤炭在装卸、输送、堆存过程中的一系列防尘、抑尘方案,有效控制了粉尘对环境的影响,可供类似散货码头及堆场参考借鉴。
【期刊名称】《港工技术》【年(卷),期】2016(053)006【总页数】4页(P64-67)【关键词】煤炭码头;装卸;堆存;粉尘;环保【作者】黄彬【作者单位】福建省交通规划设计院,福建福州 350004【正文语种】中文【中图分类】U656.1+33减少煤炭在装卸、输送、堆存过程中的扬尘,是煤炭码头设计需考虑的重要因素,应遵循清洁生产、循环经济、合理布局、优化工艺相结合的原则[1]。
煤炭装卸作业抑尘技术的浅析
煤炭装卸作业抑尘技术的浅析天津港是华北地区重要的煤炭输送港口,南疆焦炭码头公司拥有天津港唯一的焦炭专业化泊位装卸系统,随着天津港北煤南移战略的实施不断深入,大规模的煤炭作业将在天津港南疆开展。
如何有效控制煤炭装卸作业抑尘问题,是摆在我们面前重要的课题。
我们在公司原有的除尘设施基础上,结合现场实际扬尘特点,在煤炭装卸作业主要扬尘部位,进行了多项抑尘技术的研究与应用。
使装卸作业现场扬尘被有效控制,基本实现了装卸作业过程中无扬尘作业。
一. 工艺流程及特点●专业化泊位装卸系统:有17个作业流程,扬尘点主要有自卸车、装载机、卸车坑、各转接点(转接塔、堆取料机、装船机)。
●非矿泊位装卸系统:门机抓斗作业,扬尘点主要有自卸车、装载机、门机。
二. 煤炭装卸作业扬尘的特点煤炭作业主要的空气污染成分是煤炭粉尘,因此只有掌握煤炭粉尘的特征,才能有效地除去空气中的粉尘,达到净化空气的目的,实现煤炭装卸作业过程中的环境保护。
煤炭作业产生粉尘的形式主要有:A. 各堆场堆放的煤炭受风影响刮起的煤炭粉尘。
B. 进入作业区的作业车辆造成的道路扬尘等。
C. 自卸车在堆场装卸煤炭及卸车坑卸料作业造成的煤炭粉尘。
D. 皮带机煤炭运输过程中各转接塔的落料点扬起的粉尘。
E. 堆取料机、装船机作业造成的粉尘。
F.南五非矿泊位门机抓取装船作业造成的粉尘。
粉尘因产生的形式及周围环境各有不同,因此粉尘的控制方法也有所差异。
专业化装卸系统环保设备配置情况:A. 堆场洒水设施---集中控制高压喷枪。
B. 堆取料机、装船机机上洒水设施—集中泵站中压喷嘴。
C. 卸车坑洒水抑尘设施—自动、远程中压喷嘴洒水。
D. 道路洒水除尘—洒水车洒水抑尘。
E. 皮带机各转接塔干式除尘—布袋式除尘器除尘。
三. 环保设施存在的问题及改进措施1、A、F场洒水抑尘设备改造---------定点流动洒水小车:A、F场洒水抑尘设施存在的问题:A、F场作为我公司最主要的转运堆场,是南五、南六码头煤炭作业的暂存堆场。
煤炭码头的防尘设计简析
A Br i e f An a l y s i s o n Du s t p r o o f De s i g n o f Co a l T e r mi n a l
Hu a n g Bi n
( F u j i a n C o mmu n i c a t i o n P l a n n i n g a n d D e s i g n I n s i t t u t e , F u z h o u F u j i a n 3 5 0 0 0 4 , Ch i n a ) Ab s t r a c t : D u r i n g t h e o p e r a t i o n o f c o a l t e r mi n a l , c o a l d u s t e mi s s i o n 1 S t h e ma j o r p o l l u t i o n s o u r c e , wh i c h h a s a
第5 3 卷 第6 期 2 0 1 6 年1 2 ) 1 总第 2 3 3 期
港
工
技
术
V0 1 . 5 3 No . 6
De c . 201 6 To t a l 2 33
Po r t En g i n e e r i ng Te c h n o l o g y
o n t h e d e s i gn o f t he e a s t e n r be th r No. 1& 2 a t Me i z h o u Ba y Po r t Do n g wu ha r bo r ,a s ys t e ma t i c i n t r o d u c t i o n i s
2 7%,多年 平 均风速 为 3 . 5 m J s L z J 。
下沉式港口储煤的防风抑尘网遮蔽效果研究
下沉式港口储煤的防风抑尘网遮蔽效果研究孟伟;刘良志;朱平;刘春海【摘要】用Fluent数值模拟软件,对下沉式无堆垛时防风网后的不同高度和不同水平距离处风速进行分析,通过对比无下沉式不同高度和距离风速的变化,论证新型港口储煤方式的可行性,并研究下沉式港口储煤的深度和坡度.研究结果表明,在相同防风网作用下,下沉式网后风场具有与传统网后风场相似的风速,并且具有比传统港口储煤方式储量更大、更节约场地的特点.因此,新型港口储煤方式是可行的.%With Fluent numerical simulation software,we analyze the wind speed at different heights and different horizontal distances from the underground coal storage with non-stack,compare the change of wind speeds at different heights and distances,demonstrate the feasibility of the new mode for the coal storage,and study the depth and slope of the underground coal storage of port.The results show that under the same wind-proof net,the wind speed in the field of the underground coal storage of port is similar to that of the traditional field and it is more economical due to its larger storage capacity while occupying less area.So,the new coal storage mode is feasible.【期刊名称】《水运工程》【年(卷),期】2017(000)004【总页数】7页(P99-104,110)【关键词】新型港口储煤;下沉深度;坡度;风速【作者】孟伟;刘良志;朱平;刘春海【作者单位】天津大学,天津300072;天津大学,天津300072;天津大学,天津300072;天津大学,天津300072【正文语种】中文【中图分类】U656.1+33我国是能源消费大国,其中70%的能源依赖煤炭,2015年我国煤炭消费量为35.3亿t[1]。
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煤炭码头不同起尘参数作用下的抑尘效果对比研究
作者:周芳季雪元
来源:《科技视界》2020年第06期
摘要
含水率及作业落差是影响起尘的两个人为控制参数,通过对比分析不同参数影响下的起尘源强和抑尘效果,明确了不同控制参数对起尘效果的影响。
结果表明,静态起尘和动态起尘中装卸作业落差均对防风网措施抑尘效果的影响作用很大,随着作业落差的增加,抑尘效果大大降低;动态起尘中含水率对防风网措施抑尘效果的影响作用很大,随着含水率的增加,抑尘效果大大增加。
关键词
煤炭码头;起尘量;抑尘效果
中图分类号: X752 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文献标识码: A
DOI:10.19694/ki.issn2095-2457 . 2020 . 06 . 87
煤炭码头是产生粉尘污染的重要源头,煤炭堆存过程由于自然因素和人为因素的影响,会给环境带来比较严重的大气污染问题。
煤炭粉尘污染源主要来自堆存过程中风蚀作用,以及装卸船、堆取料过程,前者为静态起尘,后者为动态起尘。
准确估算煤炭码头?码头的静态起尘量和动态起尘量,是预测和防治粉尘颗粒物污染的前提和基础,在此,我们采用交通运输部出台的《港口建设项目环境影响评价规范》(JTS105-1-2011)[1](以下简称《规范》)进行粉尘源强的估算。
风蚀扬尘过程是发生在空气流与粉尘颗粒物在界面上的复杂动力过程,主要受风速、物料种类、含水率等方面的因素影响[2-3]。
堆取料起尘过程是机械设备堆取料过程中由于作业落差产生粉尘的过程,主要受到含水率、作业落差等方面的因素影响[4-5]。
可见,风速、含水率、作业落差是影响产尘的三个重要因素,由于风速处于常年变化状态,且不受人为控制,本文仅分析含水率、作业落差对粉尘污染源强和扩散影响。
煤炭起尘源强估算,仅反应粉尘起尘总量的问题,不能准确描述粉尘的扩散范围和影响大小,为进一步分析不同起尘参数作用下的抑尘效果,为选择最佳的抑尘措施比选提供基础研究数据,在进行煤炭粉尘源强计算的基础上,建立不同抑尘效果模型实验方案,分析不同参数影响下的粉尘最大落地浓度和占标率,对比分析在不同情景下的影响大小和扩散规律,从而分析不同的抑尘效果。
1 煤炭粉尘源强估算
首先进行港口煤炭粉尘源强估算,通过收集风速、风向等气象资料,结合现状资料,采用《港口建设项目环境影响评价规范》(JTS105-1-2011)中大气污染物的污染源强估算公式[6]进行分析,得到粉尘起尘的源强估算结果(表1)。
由表1可见,静态起尘量随着含水率的增加,TSP、PM10、PM2.5的产生量大幅度减少;在作业落差一定情况下,动态起尘量随着含水率的增加,TSP、PM10、PM2.5的产生量大幅度减少;在含水率一定情况下,随着动态起尘量随着作业落差的增加,TSP、PM10、PM2.5的产生量大幅度增加。
2 建立煤炭堆存系统防风抑尘模型
本文针对煤炭堆存系统抑尘模型的参数选取不同,将形成不同抑尘效果模型实验方案,结合大气污染源强汇总结果,采用AERMOD软件进行模拟预测[7],分析粉尘扩散规律和影响大小。
将建立四种不同情景下的抑尘效果模型实验方案,分别为(1)静态起尘w=4%,动态起尘w=4%、H=1条件下;(2)静态起尘w=7%,动态起尘w=7%、H=1条件下;(3)静态起尘w=4%,动态起尘w=4%、H=1.5条件下;(4)静态起尘w=7%,动态起尘w=7%、H=1.5条件下,本文将在此模型实验方案下,对不同情境进行大气预测分析。
3 不同参数影响下扩散模型预测结果
3.1 含水率变化影响下抑尘效果对比
当动态起尘参数装卸作业落差H=1,静态起尘参数(w)由4%提升为7%时,颗粒物TSP、PM10、PM2.5的最大落地浓度由0.94mg/m3、0.23mg/m3、0.14mg/m3降低为
0.23mg/m3、0.06mg/m3、0.04mg/m3,占标率由299%、154%、185%降低为77%、40%、48%。
跟含水率取4%时相比,堆存产生颗粒物的TSP、PM10、PM2.5最大落地浓度降低了0.71mg/m3、0.17mg/m3、0.10mg/m3,占标率降低了222%、114%、137%。
当动态起尘参数装卸作业落差H=1.5,静态起尘参数(w)由4%提升为7%时,颗粒物TSP、PM10、PM2.5的最大落地浓度由1.34mg/m3、0.34mg/m3、0.21mg/m3降低为
0.35mg/m3、0.09mg/m3、0.05mg/m3,占标率由445%、230%、277%降低为116%、60%、73%。
跟含水率取4%时相比,堆存产生颗粒物的TSP、PM10、PM2.5最大落地浓度降低了0.99mg/m3、0.25mg/m3、0.16mg/m3,占标率降低了329%、170%、204%。
可见,在作业机械装卸作业落差一定时,含水率增加会同时影响静态起尘和动态起尘,使得颗粒物产生量降低的同时,最大落地浓度和占标率均大幅度降低。
3.2 装卸作业落差变化影响下抑尘效果对比
当静态起尘参数w=4%,动态起尘参数装卸作业落差(H)由1变为1.5时,颗粒物TSP、PM10、PM2.5的最大落地浓度由0.94mg/m3、0.23mg/m3、0.14mg/m3增加为
1.34mg/m3、0.34mg/m3、0.21mg/m3,占标率由299%、154%、185%增加为445%、230%、277%。
跟作业落差取1相比,堆存产生颗粒物的TSP、PM10、PM
2.5最大落地浓度增加了0.4mg/m3、0.11mg/m3、0.07mg/m3,占標率增加了146%、73%、92%。
当静态起尘参数w=7%,动态起尘参数装卸作业落差(H)由1变为1.5时,颗粒物TSP、PM10、PM2.5的最大落地浓度由0.23mg/m3、0.06mg/m3、0.04mg/m3增加为
0.35mg/m3、0.09mg/m3、0.05mg/m3,占标率由77%、40%、48%增加为116%、60%、73%。
跟作业落差取1相比,堆存产生颗粒物的TSP、PM10、PM2.5最大落地浓度增加了
0.12mg/m3、0.02mg/m3、0.01mg/m3,占标率增加了39%、20%、25%。
可见,在含水率一定时,作业落差增加会影响动态起尘,使得颗粒物产生量增加的同时,最大落地浓度和占标率均大幅度增加。
4 结语
(1)不同起尘参数对煤炭码头静态和动态起尘效果有不同影响,静态起尘受含水率影响较大,动态起尘受到含水率和作业落差影响均较大。
(2)静态起尘量随着含水率的增加,TSP、PM10、PM2.5的产生量大幅度减少;在作业落差一定情况下,动态起尘量随着含水率的增加,TSP、PM10、PM2.5的产生量大幅度减少;在含水率一定情况下,动态起尘量隨着作业落差的增加,TSP、PM10、PM2.5的产生量大幅度增加。
(3)当机械装卸作业落差一定时,含水率增加会同时影响煤炭码头的静态起尘和动态起尘,使得颗粒物最大落地浓度和占标率均大幅度降低。
当含水率一定时,作业落差增加会影响动态起尘,使得颗粒物最大落地浓度和占标率均大幅度增加。
参考文献
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