
- •Лабораторная работа № 1 исследование подфакельных концентраций создаваемых дымовой трубой Цель работы
- •Предварительное задание
- •Рабочее задание
- •Описание математической модели
- •Указания по выполнению лабораторной работы
- •Обработка результатов расчета
- •Лабораторная работа № 2 расчет разовых полей концентраций, создаваемых дымовыми трубами казанских тэц Цель работы
- •Предварительное задание
- •Рабочее задание
- •Окончание табл. 2.1
- •- Массовый выброс окислов азота, г/с; - массовый выброс окислов серы, г/с; - массовый выброс золы, г/с;
- •Описание математической модели
- •Указания по выполнению эксперимента
- •Лабораторная работа № 3 расчет полей разовых приземных концентраций при различных направлениях и постоянной скорости ветра Цель работы
- •Предварительное задание
- •Рабочее задание
- •Окончание табл. 3.1
- •Окончание табл. 3.2
- •Описание математической модели
- •Указания по выполнению лабораторной работы
- •Обработка результатов расчета
- •Рабочее задание
- •Описание физического аналога математической модели лабораторной установки
- •Указания по выполнению лабораторной работы
- •Обработка результатов расчета
- •Лабораторная работа № 5
- •Указания по выполнению лабораторной работы
- •Обработка результатов расчета
Указания по выполнению лабораторной работы
Установка шаропилотного теодолита производится по описанию, приложенному к теодолиту.
Точка, с которой производится теодолитное визирование, выбирается в зависимости от направления ветра и длины видимой траектории дымового факела. Для повышения точности результатов желательно, чтобы угол между направлением распространения дымового факела и направлением на трубу с точки съёмки γ был возможно ближе к 90° (рис.5.2).
До начала замеров необходимо в тетради наблюдений записать место съёмки, описать погодные данные: температуру воздуха, характеристику облачности и т.д.
Замеры
должны производить два человека, один
из них ведёт наблюдения по теодолиту,
а второй записывает наблюдаемые угловые
координаты:
,
,
,
,
,
… .
Прежде чем приступить к замеру угловых координат натурной траектории дымового факела, замеряет угловые координаты устья дымовой трубы и светофорных площадок.
Рис.5.2. Координаты точки съёмки
Дымовая труба в окуляре видна в перевёрнутой изображении.
Перекрестие
сетки зрительной трубы наводится на
устье дымовой трубы, определяются
вертикальный угол
,
под которым с точки установки теодолита
видны устье дымовой трубы, светофорные
площадки, а также горизонтальные углы
между дымовыми трубами.
Затем
можно приступить к замеру угловых
координат траектории дымового факела.
Для этого необходимо зафиксировать
теодолитом верхнюю и нижнюю границы
дымового факела
и
,
изменяя горизонтальный угол на 1-2°, и
результаты замеров занести в табл.5.1.
Схема замера траектории дымового факела
с помощью теодолита показана на рис.5.5.
Одновременно
с замером траектории дымового факела
определяется направление ветра
.
Одним
из необходимых параметров для расчёта
теоретической траектории дымового
факела (методика изложена в [1]) является
скорость ветра
.
Поэтому перед началом замера траектории
дымового факела и после замера по
секундомеру фиксируется время прохождения
клубов дыма от трубы до ориентира
.
В дальнейшем, рассчитав расстояние от
трубы до ориентира и зная время, за
которое клуб дыма проходит это расстояние,
можно определить скорость ветра
.
Ориентир при этом выбирается любой,
удобный для наблюдателя. Предварительно
теодолитом замеряетсяα
ориентира, т.е. горизонтальный угол
между направлением на трубу и ориентиром.
После окончания всех замеров следует снять теодолит со штатива, правильно закрепить его в укладке и закрыть крышкой.
Обработка результатов расчета
Для расчёта натурной траектории дымового факела необходимо определить превышение точки установки теодолита над основанием трубы, а также расстояние от точки установки теодолита до трубы.
Из
технического проекта станции известны
уровни как устья
,
м, так и всех светофорных площадок
дымовой трубы
,
м (см. рис.5.3). На основании геометрических
соотношении (см. рис.5.4) определяется
превышение устья над точкой установки
теодолита
,
м:
|
|
Рис.5.3. Уровни светофорных площадок дымовой трубы №4 |
Рис.5.4.
Схема к определению размера
|
(5.1)
где
(5.2)
здесь синус берётся в радианах.
После
определения
,
м, находится расстояние от точки установки
теодолита до трубы М, м:
(5.3)
Замерив
горизонтальные углы между направлениями
на дымовые трубы
,
,
,
рассчитав расстояние до каждой из 4-х
труб
и зная расстояние между трубами из плана
станции, следует найти координаты точки
съёмки (см. рис.5.2). Далее по произведенным
замерам угловых координат текущих
точек траектории дымового факела и
рассчитанным расстояниямМ,
определяются линейные координаты
натурной траектории дымового факела
xi
и zi
(рис. 5.5).
Рис. 5.5. Схема замера траектории дымового факела теодолитом
Для
этого сначала определяется угол между
направлением траектории дымового
факела и направлением теодолита на
текущую точку факела,
,
град:
(5.4)
где
-угол между направлением распространения
дымового факела и направлением на трубу
с точки съемки.
Расстояние от точки установки теодолита до текущей точки траектории дымового факела, м, находится из уравнения:
(5.5)
Расстояние между устьем дымовой трубы и текущей точкой дымового факела, м, находится так:
(5.6)
Вертикальная
координата
,м,
определяется следующим образом:
(5.7)
Результаты расчёта заносятся в табл.5.1.
По рассчитанным линейным координатам строится график натурной траектории дымового факела.
На график с натурной траекторией наносят и теоретическую траекторию факела.
Для
расчёта теоретической траектории
(методика изложена в [1]) необходимы
следующие параметры: W
- скорость выхода газов из устья дымовой
трубы, м/с, и Тг
- температура газов, °К, определяются
по режиму работы ТЭЦ (при работе всех
котлов можно принимать следующий
объёмный расход газов из труб ТЭЦ: для
трубы № 2 – 260 м3/с,
для трубы №4 - 600 м3/с);
Тв
- температура воздуха, °К, определяется
с помощью ртутного термометра;
- интенсивность турбулентности атмосферы,
определяется по углу раскрытия границ
дымового факела;u
- скорость ветра, м/с, рассчитывается по
замеренному интервалу времени τ
; D
- диаметр устья дымовой трубы, м.
Для нахождения подъёма zi ,м, теоретической траектории дымового факела берутся абсциссы текущих точек xi ,м, натурной траектории дымового факела.
Результаты расчётов теоретической траектории также заносятся в табл.5.1.
Таблица 5.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По построенным графикам натурной и теоретической траектории следует сделать выводы о закономерностях распространения дымового факела.
Оценка погрешности в определении линейных координат факела производится путем сравнения полученных координат последней точки с координатами этой же точки, рассчитанными с учётом максимальной погрешности при замере угловых координат точки теодолитом.
Содержание отчета
Отчет
по работе делается каждым студентом
индивидуально и должен содержать схему
замера траектории дымового факела,
схему к определению размера
,
результаты замеров, расчёт линейных
координат
и
текущих точек натурной траектории
дымового факела, расчёт теоретической
траектории дымового факела, график
опытной и теоретической траектории
дымового факела, а также выводы по
работе.