Лекция- 8.
ПРОВЕТРИВАНИЕ КАРЬЕРОВ ЭНЕРГИЕЙ ВЕТРА
Общие сведения.
Как было сказано выше, все многообразие проявления законов движения воздуха в карьерах и формирующих эти движения естественных сил можно свести к нескольким основным схемам, называемым схемами проветривания карьеров. Под схемой проветривания карьеров словесно понимают графическое или аналитическое описание усредненных во времени процессов движения воздуха и выноса вредностей из карьера воздушными потоками. Усреднение во времени этих процессов позволяет отступить от кратковременных, случайных состояний атмосферы и рассматривать лишь устойчивые, длительно существующие движения. Можно выделить четыре основные схемы проветривания: прямоточную, рециркуляционную, конвективную и инверсионную, причем первые две формируются главным образом за счет энергии ветра, а две последние — за счет энергии термических сил. В настоящей главе рассматривается прямоточная и рециркуляционная схемы, которые возникают при достаточно большой энергии ветра, господствующего на поверхности.
При высокой энергии (скорости) ветра возникновение прямоточной или рециркуляционной схемы проветривания зависит в основном от геометрии (угла откоса бортов) карьера. Однако установлен факт перехода рециркуляционной схемы проветривания в прямоточную при увеличении скорости ветра на поверхности неизменной геометрии карьера. Последнее, видимо, объясняется повышением турбулентности атмосферы при возрастании скорости ветра и связанным с этим увеличением угла раскрытия свободной струи, образующейся при срыве потока с бровки подветренного борта карьера. Уменьшение энергии ветра приводит к появлению «термических» схем проветривания.
Прямоточная схема проветривания.
Условия возникновения. Прямоточная схема проветривания возникает при скорости ветра на поверхности более 0,8—1 м/с и угле откоса подветренного борта карьера α1 ≤ 15о.
Схема движения воздуха. Поток воздуха, движущийся между некоторой плоскостью а—а и земной поверхностью, достигая карьера в точке О, начинает расширяться в глубь карьера (рис. 8.1), вследствие чего происходит уменьшение скорости его движения. В результате над карьером образуется как бы «шапка» ОАО' из частично заторможенных слоев воздуха. Аналогичная картина наблюдается и при рециркуляционной схеме (см. рис. 8.1). Плоскость а—а разграничивает часть воздушного потока, расширяющегося вниз, в карьер, и часть потока, не испытывающего деформацию из-за наличия углубления (карьера) на земной поверхности (воздушный поток выше плоскости а—а).
Учитывая отмеченную особенность, движение воздуха в карьере можно представить в виде схемы, показанной на рис. 8.2, из которой видно, что при прямоточной схеме проветривания ветровой поток на поверхности, движущийся вдали от карьера со скоростью ив, у верхней бровки подветренного борта карьера (точка О см. на рис. 8.2) 1 изменяет свое направление, начинает расширяться в сторону карьера и омывает подветренный борт. Встретив наветренный борт карьера, поток воздуха поворачивает вверх, двигается вдоль этого борта и сужается. Вследствие небольшого угла откоса подветренного борта (1≤l5°) срыва струй потока с твердой поверхности в точке О не происходит (см. рис. 8.2), и в карьере распространяется ограниченный поток воздуха, границами которого являются борта и дно карьера. Граница зоны постоянных скоростей над карьером φ1, выше которой скорость воздуха равна скорости его ив на поверхности вдали от карьера, составляет с плоскостью горизонта угол α1 = 40° (см. рис. 8.2). Таким образом, между поверхностями карьера (борта, дно) и границей зоны постоянных скоростей epi происходит изменение скорости движения воздуха от нуля на твердых поверхностях до ив на границе φ1 (см. рис. 8.2).
Do'stlaringiz bilan baham: |