蘇本躍,韓 笑
(1.安慶師范大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院,安徽安慶246133;2.銅陵學(xué)院,安徽銅陵244061)
當(dāng)今環(huán)保問題日益嚴(yán)峻,煙氣污染已引起全球關(guān)注。對燃煤火電廠煙氣排出系統(tǒng)進(jìn)行改造是一種控制煙氣污染的重要舉措。改造方式有兩種:一種是將原煙氣排放系統(tǒng)直接按環(huán)保要求進(jìn)行改造;另一種是新建超低排放系統(tǒng)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn),將原有系統(tǒng)保留備用。由于改造項(xiàng)目受到施工場地的限制,新建煙囪位置的選擇就顯得尤其關(guān)鍵。有效利用施工空間,將各建筑物合理布局,直接影響工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)價值。需要提出的是,一個地區(qū)常年風(fēng)向、風(fēng)速、溫度等因素直接影響煙氣流動的狀態(tài),如在寒冷地區(qū),煙氣可能會形成固態(tài)(冰),對建(構(gòu))筑物造成破壞性影響。因此,如果在設(shè)計(jì)階段就對煙氣流動進(jìn)行可視化模擬分析,發(fā)現(xiàn)缺陷及時修正,則會避免返工,節(jié)約成本。
建筑信息模型(BIM)是建設(shè)工程如建筑、道路、橋梁及其設(shè)施的物理和功能特性的數(shù)字表達(dá),這個工程數(shù)據(jù)平臺為工程各參建方提供了一個協(xié)調(diào)、開放信息的溝通環(huán)境,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目相關(guān)方之間的數(shù)據(jù)互用。BIM技術(shù)具有面向?qū)ο?、包含多維信息、支持開放標(biāo)準(zhǔn)等特征[1],其主要特點(diǎn)是可視化、協(xié)調(diào)性、模擬性,可以根據(jù)模擬結(jié)果優(yōu)化設(shè)計(jì)方案[2]。近年來,BIM技術(shù)在我國建筑工程領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,典型的案例有北京的奧運(yùn)會主體育館“鳥巢”[3]。目前國內(nèi)關(guān)于BIM的應(yīng)用主要有兩大方向:一是BIM的基礎(chǔ)概念方面,強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目管理,是一種理念上的研究;二是側(cè)重于施工階段,與Revit軟件結(jié)合,進(jìn)行碰撞檢查、管線綜合優(yōu)化、模擬施工等[4]。本文將二者結(jié)合,分析基于BIM決策過程中的潛在空間沖突,以某寒冷地區(qū)建筑信息模型的煙氣流動可視化為例,將復(fù)雜的模型清晰化,給出解決方案。
針對寒冷地區(qū)(每年12月到次年3月為溫度驟降時間,平均溫度在-15℃以下,且冬季風(fēng)向較單一)火電廠煙氣超低排放系統(tǒng)的改造,采用新建方案,保留原有煙氣排放系統(tǒng)備用,新建一套煙氣排放系統(tǒng)??紤]鍋爐蒸發(fā)量、環(huán)保等要求,新建煙囪高度一般有所提升,受場地限制,新建煙囪下方需布置附屬設(shè)施。新舊煙囪存在高差,原系統(tǒng)啟用時,受風(fēng)向、溫度、日照等級等自然因素影響,若新建煙囪位置選擇不當(dāng),新建煙囪外壁部分區(qū)域就會出現(xiàn)結(jié)冰現(xiàn)象,因此新建煙囪位置的選擇十分重要。
通過BIM模型的建立,在工程施工之前,對建筑空間和相關(guān)設(shè)施仿真模擬檢查,以實(shí)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)上的視覺分析與探討[5]。利用動態(tài)仿真效果,將更直接地看到建筑物實(shí)際完成后會產(chǎn)生何種問題,了解未來工程的全貌及預(yù)計(jì)施工的過程,提前預(yù)防問題的產(chǎn)生。圖1為可視化仿真系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案。
假設(shè)原系統(tǒng)煙囪定義為原煙囪,原煙囪的高度相對較低,高度值記為Hs。新建系統(tǒng)煙囪定義為新煙囪,新煙囪在原煙囪下風(fēng)口,相距有一定距離,此距離即為本文要研究的安全距離。新煙囪高度為Hb且高于原煙囪,在風(fēng)向、風(fēng)速、氣溫等自然條件一定的情況下,煙氣最小濃度滿足恰好可以使新煙囪外壁結(jié)冰。
煙囪有效高度H指煙囪排放煙氣距離地面的實(shí)際距離,它等于煙囪本身高度Hs與煙氣抬升高度ΔH的和[6]。ΔH在中性條件[6]下可由霍蘭德公式求出,即
其中,1.5與2.7為經(jīng)驗(yàn)系數(shù)值,us為煙囪排出口處的排煙速度,Ds為煙囪排出口的內(nèi)徑,u為煙囪口高度處的平均風(fēng)速,Ts為煙氣出口的溫度,Ta為大氣平均溫度。
對于煙囪這類高架連續(xù)點(diǎn)源擴(kuò)散模式的模型,以高架源排放點(diǎn)在地面上的投影點(diǎn)作為原點(diǎn),x為主風(fēng)向,y為橫風(fēng)向,z為垂直向,建立坐標(biāo)系,如圖2所示。
圖2 煙氣擴(kuò)散模式坐標(biāo)系
當(dāng)風(fēng)速穩(wěn)定且均勻、氣體源強(qiáng)均勻且連續(xù)、擴(kuò)散過程中煙氣質(zhì)量守恒時,利用高斯擴(kuò)散模型可以求得煙氣中任意一點(diǎn)的濃度[7]。本文研究的煙氣擴(kuò)散條件滿足高斯擴(kuò)散條件。對于高架連續(xù)點(diǎn)源擴(kuò)散模式,煙氣中任意一點(diǎn)的煙氣濃度p(x,y,z,H)滿足:
其中,Q是單位時間排放的煙氣(源強(qiáng)),H是有效源排放高度(源高),σy是y方向上任一點(diǎn)煙氣分布曲線的標(biāo)準(zhǔn)偏差,即水平擴(kuò)散系數(shù),σz是z方向上任一點(diǎn)煙氣分布曲線的標(biāo)準(zhǔn)偏差,即垂直擴(kuò)散系數(shù),u是平均風(fēng)速。
假定煙氣流動受風(fēng)向、風(fēng)速等自然因素影響到達(dá)新煙囪外壁時,滿足濃度不低于最小濃度ps時,新煙囪外壁恰好結(jié)冰。在已知源強(qiáng)、風(fēng)速、原煙囪高度、新煙囪高度等條件下,結(jié)合式(1)可求出煙囪的效高度H,繼而可得到關(guān)于σy和σz的非線性方程,這個方程的隱式表達(dá)為
式(3)無法直接求解出風(fēng)口方向的合適距離,但可以利用經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行求解。從事大氣擴(kuò)散研究的工作者在分析了大量的實(shí)驗(yàn)資料后,總結(jié)出煙氣擴(kuò)散系數(shù)與風(fēng)向距離x的關(guān)系式為:
其中,a、b、c、d是與大氣穩(wěn)定度有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)系數(shù)。
根據(jù)地面上10 m處的風(fēng)速、日照等級、陰云分布狀況及云量等氣象資料,可以確定穩(wěn)定度級別[8],如表1所示。
表1 大氣穩(wěn)定度級別
平原地區(qū)農(nóng)村及城市遠(yuǎn)郊區(qū)的擴(kuò)散參數(shù)選取方法:A、B、C級穩(wěn)定度直接查P-G擴(kuò)散曲線冪函數(shù)[9](表2);D、E、F級穩(wěn)定度則需要向不穩(wěn)定方向提半級后再查。工業(yè)區(qū)或城區(qū)的擴(kuò)散參數(shù)選取方法:工業(yè)區(qū)A、B級不提級,C級提到B,D、E、F級向不穩(wěn)定方向提一級半再查表2。非工業(yè)區(qū)的城區(qū)A、B級不提級,C級提到B~C級,D、E、F級向不穩(wěn)定方向提一級。丘陵山區(qū)的農(nóng)村或城市,其擴(kuò)散參數(shù)選取方法同城市工業(yè)區(qū)。
將σy(x),σz(x)代入式(3)中,得到x=f(Q,u,H,Hb,a,b,c,d,ps)。
根據(jù)上述模型分析及經(jīng)驗(yàn)公式,代入實(shí)例工程地點(diǎn)的具體參數(shù)值,在Matlab2016a中運(yùn)行,進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,可求出下風(fēng)向距離x。
表2 P-G擴(kuò)散曲線冪函數(shù)(取樣時間0.5 h)
根據(jù)模型分析,在unity3d引擎中模擬煙囪排放煙氣的過程。不同的自然條件對煙氣的擴(kuò)散會造成不同的影響,在中性條件下,自然條件因素所浮動的區(qū)間比較小。因此,在此條件相對穩(wěn)定的狀態(tài)下,模擬不同距離下兩煙囪外壁的結(jié)冰過程,見圖3~圖5,可見,煙囪外壁在此模擬過程中會經(jīng)歷三個狀態(tài),從未結(jié)冰(圖3)到剛好結(jié)冰(圖4),再到嚴(yán)重結(jié)冰(圖5),而剛好結(jié)冰的距離正是我們要求的安全距離。
圖3 新建煙囪外壁未結(jié)冰
圖4 新建煙囪外壁開始結(jié)冰
圖5 新建煙囪外壁結(jié)冰嚴(yán)重
圖3表明自然因素對煙氣擴(kuò)散影響比較弱,兩煙囪距離為安全距離時,從煙氣的排放情況可以看到,煙氣此時未接觸到新煙囪,因此新煙囪表面不會結(jié)冰。圖4表明當(dāng)兩煙囪的距離進(jìn)一步縮小,達(dá)到臨界距離的時候,煙囪僅僅開始結(jié)冰。圖5表明新煙囪與原煙囪的距離較近時,新煙囪受影響的外表面積更大,此時結(jié)冰很嚴(yán)重。
自然因素參數(shù)的調(diào)整可以通過界面左邊的滑動條來實(shí)現(xiàn),點(diǎn)擊“確定”按鈕,煙氣的運(yùn)動狀態(tài)可以實(shí)時產(chǎn)生變化,同時,煙氣的抬升高度也可以實(shí)時顯示在左下角輸出框內(nèi)。以上結(jié)果對比見表3。
表3 可視化模擬結(jié)果對比
通過對煙氣擴(kuò)散模型的構(gòu)建及煙氣流動可視化的模擬,可以清晰地找到距離原煙囪最適合距離的新煙囪的位置。當(dāng)然,大于這個距離也不會出現(xiàn)煙囪外壁結(jié)冰這種問題,但卻會造成施工場地資源的浪費(fèi)。這種在可視化環(huán)境下模擬運(yùn)行、實(shí)時糾偏的設(shè)計(jì)是向量圖像構(gòu)圖時代無法實(shí)現(xiàn)的。