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北京奥林匹克公园内250米高的钉子观光塔,似可作为垂直风道的参考造型。
烟囱效应的形成有几个条件:首先,烟囱内底部比顶部温度高,空气向上流动。其次,烟囱顶的内部比外部温度高,内部空气会向外扩散。再有,受烟囱壁的限制,内部的空气运动受限,无法向四周扩散,向上的压力加大。
垂直风道应该建多高,直径多大,动力来自哪里,风速应该保持多少,都需要经过专家的论证。当然,选址、环保、安全等因素都需要科学评估,比如抗震性能必须足够强悍、地点避免贴近飞机起降航线等等。
笔者的想法也受到澳大利亚“太阳塔”的启发。太阳塔由德国JorgSchlaich教授设计,目前尚在施工中。项目的主要数据是,塔高1000米,直径130米,入口温度摄氏70度,出口温度摄氏20度,塔底层的温室直径为7000米,风速60千米/小时,上升的气流推动塔顶的涡轮发电,造价约3亿美元,发电能力为200兆瓦,可满足约20万家庭的用电需求。早在20年前,澳大利亚的太阳塔已通过了小型样板装置的中试,证实太阳能风道是可行的。
太阳塔的主要目的是利用气流的动能发电,我们为什么不能用它的原理对付逆温效应呢?
逆温层高度 决定“烟囱”高度
笔者查找并分析资料了解到,不同的环境下会形成不同的逆温层。
在热带,上升的空气到亚热带高空形成热高压,从十几公里的高处向下沉降,上空温度相对高,底层空气无法上升,污染滞留积压在近地层。不过,太平洋上的副热带高压冬天对中国影响很小,不是中国雾霾的主要原因。
海洋暖气流横向吹到高空也可以造成逆温,冷气流沿着山地地面扩散也可以造成逆温,但是这都不是造成北京地区逆温的原因。
北京的逆温多发生在阴天和冬季的夜晚。白天晴好干燥的天气使得大地吸收的阳光很快辐射到空气中,距离地面不远的空气温度升高,但是太阳落山以后,地面温度迅速下降,停在空中的温暖空气不上不下,在接近地面的空中形成了逆温层。这个逆温层的底层距离地面多少米?逆温层的厚度是多少?逆温层上下温差是多少?
这方面的最新资料笔者没有来源,但是气象部门曾经发布过2001年北京城区和郊区秋冬季逆温的具体数据。从空间上看,冬天逆温层的底层距离地面在城区比较高,最多为385米,在郊区比较低,经常贴在地面上;逆温层的厚度在秋天不超过300米,冬天不超过200米;逆温层上下的温差不超过5摄氏度。而在时间方面,逆温层的厚度和温差在凌晨达到高峰;日出后的上午8点逆温层快速消失;郊区的逆温常出现在18点,由于热岛效应,城区的逆温来得稍晚,多在晚上20点出现。
这样我们就可以对垂直风道进行一番简单计算:
预计建一个如“超级烟囱”般的垂直风道,其内部温度变化与外部逆温层相反,有一个下热上冷的环境。风道上端出口的温度要高于风道外空气的温度,这样才能在风道内产生上升气流。
风道最好选建在近郊区,在城区热岛之外,那里的逆温层贴近地面,风道可以建得比较低。
考虑到北京逆温层形成主要发生在晴好天气,利用太阳能问题不大。由于逆温主要发生在晚间,需要白天蓄积热量,晚间逐渐释放。
2001年秋冬北京城郊逆温层高度和强度数据图
假设“烟囱”高度为250米即可穿透逆温层。在“烟囱”下端利用太阳能将空气加热到摄氏16度,上端出口温度为摄氏10度,上下温差6度,超过逆温层的最大温差5度。根据假设,还可以利用公式近似地计算出风道内的风速和空气流量(计算公式略)。根据计算结果,可以求出通道内的风速为每秒5米,相当于三级风。如果“烟囱”风道的直径为20米,截面积是10米×10米×3.14=314平方米,每秒通风量可高达1570立方米,可以大量地消散空气中的雾霾。
热空气从上端离开风道后,温度仍然高于其上方的空气,加上出口的三级风,在逆温层中将形成一个很长的垂直上行空气通道。
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