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根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018),AUSTAL2000为用于“烟塔合一”技术大气影响预测的法规模型。

 

“烟塔合一”技术则是将电厂的烟囱和冷却塔合二为一,取消烟囱,将经过除尘、脱硫和脱硝后的烟气,由自然通风的冷却塔直接排入大气中的技术。

相对于传统的烟囱排烟技术,“烟塔合一”技术取消了烟囱、烟气再热器以及脱硫风压风机,降低了占地面积、初始投资成本以及日常运行维护成本,而其对现有烟气系统设置的优化,进一步提高了脱硫效率,且以冷却塔替代烟囱进行烟气的排放,不仅避免了高架烟囱的视觉污染问题,同时对冷却塔余热的回收还提升了电厂的能源利用率,以及因煤炭总消耗的相对下降从而在烟气污染物总量上也有积极效应。此外在环境效应上,该技术可以利用冷却塔排放的大量热湿空气对脱硫后的净烟气形成良好的包裹和抬升,增加烟气的抬升高度,从而促进烟气中污染物的扩散。“烟塔合一”技术排放的烟气与传统意义上的烟囱排放烟气差别较大,主要体现在烟气含水量很高,因此导则扩散特点与普通烟囱烟气扩散特点差别较大。

“烟塔合一”技术最初源于德国,因此德国结合本国工程经验制定了冷却塔烟气扩散的相关标准,德国工业协会于1990年制定的德国空气清洁标准(VDI3784)以及德国标准《联邦空气质量控制法》中制定的《大气污染物扩散模式VDI3784Part2》标准规定将S/P模式作为标准模式以用于计算冷却塔烟气的抬升高度,《联邦空气质量控制法》中制定的《大气污染物扩散模式VDI3945Part3》标准则规定了计算烟气污染物在空气中质量浓度的方法。而AUSTAL2000为德国依据《大气污染物扩散模式VDI3945Par3》标准开发了相应的大气扩散计算模式程序,无缝集成了S/P模式,用于模拟“烟塔合一”技术排放污染物对大气环境的影响,我国在《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中将该模型作为了国内评价“烟塔合一”技术大气扩散影响的法规模型。

AUSTAL2000为开源模型,官方网站提供了完整的源代码、可执行文件和说明文件,用户可以自由下载和使用,但模型运行无图形界面,用户需要按照按照说明书和项目的需求,自行准备控制文件、气象文件等各种输入文件,模型运行的结果文件为文本文件,可采用记事本等软件直接打开,用户根据需要从中提取所需结果。

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