1、煤堆起尘量与风动能损失的关系
风通过“挡风抑尘墙(网)”时,不能采取堵截的办法把风引向上方,应该让一部分气流经防风网进入庇护区,一部分气流经防风网进入庇护区,这样风的动能损失大,“防风抑尘墙(网)”后的煤堆起尘量小。如当使用V>V0的某一风速时,在无任何风障时,煤堆起尘量为,设防风墙起尘量仍有10%,而设“防风抑尘墙(网)”时起尘量只有0.5%。此试验结果说明仅仅降低风速,不损失风的动能,也不能大限度地减少煤堆起尘。
2、煤堆起尘量与风的湍流度的关系
在近地层由于气象、地形及堆场物料等因素地影响,堆场风具有阵发性,易形成漩涡风,使煤堆起尘量增加,试验证实,“防风抑尘墙(网)”对较大地漩涡风有破碎作用。减小风的脉动速度,从而减少煤堆起尘,就“防风抑尘墙(网) " 而言,双层“防风抑尘墙(网)”的脉动速度降低的程度更大。按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状的防风板,并根据现场条件将防风板组合成防风抑尘墙,使流通的空气(强风)从外通过墙体时,在墙体内侧形成上、下干扰的气流,以达到外侧强风,内侧弱风;外侧小风,内侧无风的效果,从而防止粉尘的飞扬。防风抑尘网的设计当气流通过每块防风抑尘网时,气流将按防风板的开孔通过。防风板后面出现分离和附着两种现象。同时出现了上、下干扰气流,降低了来流的风速,的损失来流风的动能。同时避免防风板前风流的涡流、减少来流风的湍流度这样就降低了物料堆表面的剪切应力和压力,从而减少物料的扬尘。通过防风板后的来流风,出会形湍流和旋涡气流,但此时的风速、风压衰减幅度很大,是与风速n次成正比。所以风速越大,防风抑尘网的抑、降尘效率越高,控制扬尘的效果越佳。
3、煤堆起尘量与风速的关系
大量的实验结果说明,“防风抑尘墙(网)”之所以能大量降低露天煤堆起尘量的机理关键是降低来流风的风速;大限度地损失来流风的动能;避免来流风的明显涡流,减少风的湍流度。
根据空气动力学原理,当风通过由“防风拟尘网”组成的“防风抑尘墙”时,墙后面出现分离和附着两种现象,形成上、下干扰气流,降低来流风的风速,的损失来流风的动能;减少风的湍流度,消除来流风的涡流;降低煤堆表面的剪切应力和压力,从而减少堆起尘率。一般认为,在防风网顶部出现空气流的分离现象,分离点和附着点之间的区域称为分离区,这段的长度称为尾流区的特征长度或有效遮蔽距离。“防风抑尘墙(网)”的抑尘效果或屏蔽作用取决于防风网尾流区的特征长度和风速。
根据露天料堆粉尘扩散规律的试验研究,料堆起尘量与风速之间的关系如下所示:
Q=a(V-V0) n
公式中:
Q-----------料堆起尘量;
V-----------风速;
V0---------起尘风速;
a-----------与粉尘粒度分布有关的系数;
n-----------指数(n 〉1.2);
从上式可以看出料堆起尘量Q与风速差(V-V0)的高次方成正比。因此,降低料堆场的实际风速是减少起尘量的有效方法
从上式还可以看出,要使起尘量Q变小,主要的办法是降低“V-V0”的差值。设置“防风抑尘墙(网)”的目的是将V变小,湿法抑尘的目的是将V0变大,从而达到减少Q的目标。因此对露天料堆场来说,使用“防风抑尘墙”和增湿抑尘是两种主要的减少起尘量的技术措施。
试验证实,对不同地区环境的煤堆来说,2.7<n<6.23。因此降低风速是减小露天煤堆起尘量有效的方法。
(1)安装在结实的地面上,当新筑成的堤顶需要安装防风网时,应该等到路基充分压实,满足道路施工规范要求,且使监理工程师满意之后,才可安装防风网。柱子应埋入至只设计图所标注的深度。
(2)防风抑尘网的安装,应注意保持纵向和横向,柱子都应该垂直竖立。为对准螺栓孔或者其他一些原因,柱子的间距应适应防风网的安装,而不必移柱子、
(3)当柱子就位后,在水平方向和竖直方向应形成平顺的线形,从路基边缘路面的规定标高到防风网连接螺栓中心平均高度,在路侧的防风网为720mm,在中央分隔带的防风网为600mm。
(4)铺设于防风网范围内的地下电缆、管道应于防风网安装完成后,应该避免损坏和管道
三峰防风抑尘网(三联体)介绍:
成型宽度有825mm,峰高50mm-80mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。防风抑尘网长度长不得超过6.15米(网长越长,钢结构的距离越远,挡风效果越差),峰高7.5cm防风效果佳,此为国家科学院风洞试验得出的结论。
防风抑尘网的主要用途:主要用于煤矿、焦化厂、电厂等企业工厂的储煤场;港口、码头储煤场及各种料场;钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场;农作物防风,沙化天气防尘等恶劣环境;铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等,相对于以前的方案更加美观,为防风抑尘墙客户提供了更好的选择,进一步降低用工方的工程造价,同时也增强了海森防风抑尘墙在业界的竞争力!