[实用新型]双曲面多孔板无效

专利信息
申请号: 200920004215.5 申请日: 2009-01-20
公开(公告)号: CN201343897Y 公开(公告)日: 2009-11-11
发明(设计)人: 姚全胜 申请(专利权)人: 北京华电润泽环保有限公司
主分类号: E04H17/16 分类号: E04H17/16
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100078北京市朝阳*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 双曲面 多孔
【说明书】:

技术领域

实用新型属于环境保护和治理装置领域,具体的涉及一种适用于露天煤场、粒状散货堆场的防风降尘用的双曲面多孔板。

背景技术

空气中的微尘主要由极小的漂浮颗粒、工厂(如水泥厂、火力发电厂、采石采矿场、化工厂、石化厂等)排出的含尘气体在有风作用下吹起的细颗粒等组成。有关研究表明:当风速达到2~3m/s(二级风)时,100微米颗粒就会被吹起,大风下人们可以常常看到道路、码头、煤堆场遮天蔽日的扬尘现象。

对环境影响较大、扬尘集中的是一些煤堆场及散货堆场。转运煤码头、火力发电厂、炼焦、气化等企业均设有露天煤堆场。煤堆场扬尘的主要原因是堆料、取料、运料作业产生的扬尘,统计资料表明,煤堆起尘量约占煤堆总量的2‰。

目前国内外对露天煤堆场及散货堆场采取防尘降尘的主要措施有以下几种:1、喷淋。喷淋是一种简易降尘且降尘效果较好的方法,但对水资源缺乏或冬季结冰的北方就不适合,而且煤的含水率只有达到8%以上时才能较好地达到降尘的效果,其运行费用大。2、种植防护林。这需要巨大的土地投入,同时还需要提供树木和植被成活的水土条件,现实条件不太多见。3、建储罐。此种方法可达到有组织排放,效果是较先进的,但其投资巨大,同时还需要建堆场,其运行费用极高。

实用新型内容

本实用新型提供了一种结构设计合理,能够应用于露天堆放物质的防风降尘的双曲面多孔板,其能够有效地降低风速,减少粉尘扬起的几率,即可适用于露天煤堆场及散货堆场的防风降尘,又可作为治沙、防止土地沙化、植被成活的辅助工程装置。

本实用新型所采用的技术方案如下:

一种双曲面多孔板,其特征在于所述双曲面多孔板包括:

双曲面板主体,所述板主体的截面为连续的双曲面弧形结构;

通风孔,该通风孔分布设置在所述双曲面板主体上;

定位边,位于所述双曲板主体的两侧。

具体的讲,所述双曲面板上通风孔的开孔率为所述双曲面板有效展开面积的15%~25%。

所述通风孔为菱形通孔、椭圆形通孔、圆形通孔、矩形通孔、方形通孔的一种或者该类通孔的组合。

所述双曲面多孔板的长度为2.5~3.5m,宽度为0.3~0.7m,所述曲面的高度为0.4~0.6m。

进一步的讲,所述通风孔包括边长为2cm~5cm的菱形通孔,孔径为1cm~5cm的圆形通孔,长为1.5cm~3cm、宽为1cm~2cm的矩形通孔。

所述定位边沿所述双曲面板主体的曲面轴线方向延伸设置。

该双曲面多孔板可有效地降低来流风的风速,改变一部分来流风通过该多孔板后的方向,使得来流风在板后产生多股交叉脉动的涡流尾流。双曲面多孔板可互相干扰、破碎,使得来流风动能产生较大的损失,进而使板后的风速减小,以达到减风抑尘的效果。该双曲面多孔板可采用耐候性的有机无机复合材料,可根据气候(如海风气候,微酸气候,多尘气候,高原气候)要求作材质上的调整,其使用年限可达20年以上。其可与环保墙配套使用,在环保墙有效的庇护距离内,减风率可达85%以上,其结构简单,工程实施容易,投资省,无运行费用,可适用新建或已建的煤堆场或粒状散装堆场的使用。

本实用新型的有益效果在于,该双曲面多孔板依据空气动力学原理及风洞实验所确定,结构设计合理,具有显著的防风降尘的效果,安放施工简单,投资成本低。既可适用于露天煤堆场及散货堆场的防风降尘,又可作为治沙、防止土地沙化、植被成活的辅助工程装置。

附图说明

图1是本实用新型具体实施方式的主体结构示意图;

图2是图1的横截面的放大结构示意图;

图3是本实用新型具体实施方式的应用效果示意图。

具体实施方式

如图1和图2所示,该双曲面多孔板主要由双曲面板主体1和分布设置在所述双曲面板主体上通风孔2组成,双曲面板主体的截面为连续的双曲面弧形结构;其采用耐候性的有机无机复合材料,可根据气候(如海风气候,微酸气候,多尘气候,高原气候)要求作材质上的调整加以适用。该板主体1的两侧沿该双曲面的曲面轴线方向延伸设置定位边3、4。该双曲面多孔板的长度为3.0m,宽度为0.4m,曲面的高度为0.5m左右。双曲面板上通风孔的开孔率为所述双曲面板有效展开面积的15%~25%,该通风孔为孔径接近4cm不等的圆形通孔。

如图3所示,双曲面多孔板与环保墙配套使用时,双曲面板的设置高度可为堆积物如煤堆高度的1.2倍。来流风速为20m/s时,一部分来流风通过该多孔板后的方向,使得来流风在板后产生多股交叉脉动的涡流尾流,来流风之间互相干扰、破碎,使得来流风动能产生较大的损失,进而使板后的风速减小,以达到减风抑尘的效果,在有效的庇护距离15倍墙高范围内,减风率可达80%。

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