树枝尺度的植物在风洞内对气溶胶颗粒物的捕集效率

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由于颗粒物影响全球气候系统,目前人们对颗粒物的兴趣正呈指数递增,对于颗粒物捕集的研究已经成为气象科学和空气污染研究的一个主要课题。此外,颗粒物对健康具有不利影响,例如呼吸道疾病和心血管疾病的加重与颗粒物密切相关。颗粒物的一个重要特点是它会附着于植物,并可通过植物除去。因此,全世界种植树木以用来防风固沙。在中国的北方城市,常绿植物的叶片可以对粉尘进行有效地吸附。树枝尺度叶片的空间分布比生态系统中树冠内的叶片分布简单的多,同时这样的规模仍然提供了足够多数量的叶子用于吸附气溶胶颗粒物,因此,了解叶片和生态系统之间的中间尺度的颗粒物沉积是必要的,而风洞试验是一种研究气溶胶颗粒物在树枝尺度植物上沉积的有效方法。虽然这种风洞设置没有解决生态系统中气溶胶颗粒物沉积的所有复杂性,但是它确实对所有气溶胶颗粒物通过布朗扩散沉积的这一共同的关键过程进行了放大,为当前的可吸入颗粒物的治理提供参考。因此,本文通过风洞试验研究植物的流动阻力及颗粒物在植物上的沉积速度。为了获得植物的流动阻力及颗粒物的沉积速度,本课题以三种植物(小叶黄杨、橡树以及松树)为研究对象,通过试验测量,表明了其叶面积指数与填充密度之间的关系,并通过试验测试分别提出植物的流动阻力以及颗粒物沉积速度的关系表达式。主要研究工作和研究结论如下:(1)为了获得树枝尺度植物的捕集效率及流动阻力,通过搭建风洞试验台,在不同工况下分别测定树枝尺度的植物对气溶胶颗粒物的捕集效率,并拟合出捕集效率与气流速度、填充密度以及颗粒物粒径之间的关联式。并分别用相同工况下其他组的试验数据对关联式进行了验证,最后提出三种植物捕集效率的综合关联式。试验结果表明,树枝尺度的植物对不同粒径的气溶胶颗粒物的捕集效率随着风速的增大先减小而后增大;在不同风速下植物对不同粒径气溶胶颗粒物的捕集效率都是随着填充密度的增大而增大;不同风速下树枝尺度的植物对气溶胶颗粒物的捕集效率都是随着颗粒物粒径的增大先减小,之后随着粒径的进一步增大而增大。试验表明,气溶胶颗粒物在三种树枝尺度植物中的最大穿透粒径均为1μm,当颗粒物粒径小于1μm时,植物对颗粒物的主要捕集机理为扩散,当颗粒物粒径大于1μm时,主要的捕集机理为拦截和碰撞。同时也给出了树枝尺度植物的阻力系数与叶面积指数之间的关系式,并用试验数据对关系式进行了验证,最后给出三种植物阻力系数综合关系式。(2)为了获得颗粒物在树枝尺度植物上的沉积速度,将给定的叶面积指数的整体枝叶这些不同风速下的捕集效率值转化成沉积速度,然后计算出沉积速度的试验值。并提出了气溶胶颗粒物在三种树枝尺度植物上的沉积速度与颗粒物粒径、风速以及叶面积指数之间的相关关系。此外,依据均质纤维捕集层捕集理论计算出颗粒物在叶面上沉积速度的理论值。通过对比发现,试验测试结果与理论计算结果比较吻合,沉积速度Vd的试验值与理论计算值随颗粒物粒径的变化趋势相同,都是随着气溶胶颗粒物粒径的增大而先减少后增加。(3)为了获得灌木对颗粒物的捕集效率,通过建立典型的灌木模型,在不同工况下进行风洞试验,分别测算出灌木模型对气溶胶颗粒物的捕集效率。提出了捕集效率及其影响参数之间的关联式,并且采用非样本数据对其进行了验证。同时,采用CFD中的DPM模型进行数值模拟,模拟结果表明,捕集效率的模拟值与试验值存在一定误差,产生误差的原因为捕集体的几何网格尺寸与颗粒物粒径尺寸差距过大,如何减少模拟值与试验值的误差有待于进一步深入研究。
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
主要符号表第12-14页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 问题的提出第14-15页
    1.2 树冠速度场及浓度场特性研究发展概况及现状第15-18页
    1.3 本课题的主要研究内容及创新点第18-20页
第二章 树冠速度场与浓度场CFD模拟方法研究第20-26页
    2.1 计算流体力学基础知识第20-21页
    2.2 CFD数值解法第21页
    2.3 计算流体力学CFD湍流模拟第21-23页
    2.4 主要使用软件介绍第23-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 树枝尺度的植物在风洞内对气溶胶颗粒物的捕集第26-84页
    3.1 试验装置第26-32页
    3.2 树枝尺度的小叶黄杨对气溶胶颗粒物的捕集效率与其参数之间的关系第32-49页
    3.3 树枝尺度的橡树对气溶胶颗粒物的捕集效率与其参数之间的关系第49-64页
    3.4 树枝尺度的松树对气溶胶颗粒物的捕集效率与其参数之间的关系第64-80页
    3.5 三种树枝尺度植物捕集效率的综合表达式第80-81页
    3.6 三种树枝尺度植物阻力系数的综合表达式第81页
    3.7 本章小结第81-84页
第四章 颗粒物在风洞内树枝尺度的植物上的沉积速度及验证第84-94页
    4.1 颗粒物在风洞内树枝尺度的小叶黄杨上的沉积速度及验证第86-88页
    4.2 颗粒物在风洞内树枝尺度的橡树上的沉积速度及验证第88-90页
    4.3 颗粒物在风洞内树枝尺度的松树上的沉积速度及验证第90-92页
    4.4 本章小结第92-94页
第五章 灌木对颗粒物捕集效率的CFD模拟和风洞验证第94-116页
    5.1 试验装置和测试程序第95-97页
    5.2 数值模拟第97-99页
    5.3 CFD模拟的流场第99-107页
    5.4 结果与讨论第107-113页
    5.5 本章小结第113-116页
第六章 结论与展望第116-120页
    6.1 主要结论第116-117页
    6.2 研究展望第117-120页
参考文献第120-125页
攻读硕士学位期间的研究成果第125-126页
致谢第126页
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