劉桂麗,楊 帆,王亞萍
(青島理工大學(xué) 汽車與交通學(xué)院,山東 青島 266520)
基于城市道路設(shè)施的霧、霾凈化技術(shù)方案研究
劉桂麗,楊 帆,王亞萍
(青島理工大學(xué) 汽車與交通學(xué)院,山東 青島 266520)
分析霧和霾的氣象特征,結(jié)合冷、熱氣流運(yùn)動規(guī)律,利用城市道路附屬設(shè)施,研究霧和霾凈化技術(shù)方案。霧凈化方案提出新型路緣石、新型中央及兩側(cè)帶護(hù)欄和新型路燈設(shè)計,在滿足自身原有功能的基礎(chǔ)上增加吸氣、排氣孔道和太陽能發(fā)電裝置,利用吸氣孔道吸入道路行車安全視距范圍內(nèi)的霧氣,通過地下除霧裝置處理后的干燥氣體經(jīng)過噴氣導(dǎo)管噴向道路上空,聚集的霧水及微塵經(jīng)地下排水管道排出,達(dá)到凈化空氣的目的。霾凈化技術(shù)方案提出在分隔帶、路面板及人行道地下內(nèi)埋設(shè)銅線圈,利用通電產(chǎn)生的弱靜電場吸附空氣中的懸浮顆粒物,實(shí)現(xiàn)道路行車視距范圍內(nèi)的局部除霾效果。利用城市電網(wǎng)輔助太陽能儲電系統(tǒng)的模式為系統(tǒng)提供能源,以降低造價和提高適用性。
道路工程;霧霾凈化;技術(shù)方案;城市道路;靜電吸附
交通事故原因分析數(shù)據(jù)顯示,由災(zāi)害性天氣直接或間接導(dǎo)致的交通事故約占事故總數(shù)的50%,因濃霧、霧霾等惡劣天氣造成的交通事故率更是呈顯著上升趨勢。據(jù)中國氣象局的數(shù)據(jù)顯示,2013年74個城市空氣質(zhì)量總體超標(biāo)天數(shù)比例為68.4%,平均超標(biāo)率為68.9%[1]。2014年初,我國中東部大部分地區(qū)都出現(xiàn)了霧霾天氣,影響面積約為143萬平方公里,約占國土面積的15%,嚴(yán)重影響了人們的正常生活。據(jù)初步統(tǒng)計,汽車尾氣是霧和霾的重要成因之一,隨著城市道路建設(shè)的不斷發(fā)展和汽車保有量的與日俱增,霧、霾天氣對城市道路的影響范圍會進(jìn)一步擴(kuò)大,由霧、霾天氣導(dǎo)致的交通事故頻發(fā)、通行能力降低、交通擁堵等問題將日益嚴(yán)重[2]。
目前,為改善道路行車環(huán)境,國內(nèi)外對霧、霾的處理基本上采用“控制行車”的措施,如交警現(xiàn)場指揮交通、封閉路段、限制車速、可變情報板、除霧車流動除霧等[3]。雖然在一定程度上降低了霧、霾天交通事故的發(fā)生,但都不能在“短時間”內(nèi)有效改善城市道路的交通環(huán)境狀況;車速低、通行能力下降、運(yùn)營效益降低等問題依然存在;且由于投資過高,現(xiàn)有霧、霾處理技術(shù)主要應(yīng)用于高等級公路,對城市道路應(yīng)用甚少。
因此,研究霧、霾天氣條件下城市道路安全、高效運(yùn)營的先進(jìn)技術(shù),是道路科研人員的迫切任務(wù);我國城市道路面積率達(dá)到20%~25%,城市道路的霧、霾凈化處理,必然為城市空氣污染的治理帶來積極影響。
霧是近地面層空氣中水汽凝結(jié)或凝華的產(chǎn)物,是由大量懸浮在近地面空氣中的微小水滴或冰晶組成。霾是指大量煙、塵等微粒懸浮形成的渾濁現(xiàn)象,其核心物質(zhì)是空氣中懸浮的灰塵顆粒,氣象學(xué)上稱之為氣溶膠顆粒[4]。霧和霾天氣特征的主要區(qū)別是相對濕度,相對濕度大于90%時的能見度惡化是霧造成;相對濕度介于80%~90%之間時的能見度惡化是霾和霧的混合物共同造成[5]。針對此特性,筆者分別對霧和霾凈化技術(shù)進(jìn)行研究,提出霧、霾凈化技術(shù)方案。
如圖1,檢測模塊實(shí)時檢測道路能見度和大氣濕度等氣象參數(shù),并將相關(guān)數(shù)據(jù)傳遞給控制中心,判斷霧、霾天氣是否發(fā)生。當(dāng)檢測值達(dá)到預(yù)設(shè)值,控制中心在數(shù)據(jù)處理分析后,控制噴、吸氣裝置和除霧、霾裝置的工作狀態(tài)。當(dāng)檢測到霧、霾天氣發(fā)生且大氣相對濕度大于90%時,系統(tǒng)啟動“霧凈化方案”;如大氣相對濕度小于90%,系統(tǒng)將同時啟動“霧凈化系統(tǒng)”和“霾凈化系統(tǒng)”。在霧、霾凈化過程中,道路能見度將逐漸提高,當(dāng)檢測裝置檢測到氣象能見度大于1.5 km時,系統(tǒng)關(guān)閉。
圖1 方案工作流程Fig.1 Working process of scheme
通過對霧、霾天氣下道路行車條件的研究發(fā)現(xiàn),只要能保證駕駛員視線空間范圍內(nèi)有良好的能見度條件,車輛即可正常行駛。因此,本系統(tǒng)通過控制氣體流向,形成氣幕控制相對封閉的除霧空間,實(shí)現(xiàn)對道路上空駕駛員視線范圍內(nèi)的局部空間的霧、霾凈化處理,從而降低除霧、霾總量,減少能源消耗。為了避免團(tuán)霧現(xiàn)象或系統(tǒng)某個單元出錯而導(dǎo)致系統(tǒng)整體癱瘓,霧、霾凈化系統(tǒng)設(shè)計為由一個控制中心和多個獨(dú)立結(jié)構(gòu)單元組成。各個結(jié)構(gòu)單元之間獨(dú)立運(yùn)行,由控制中心針對不同路段進(jìn)行總體控制。
霧凈化方案組件由地上和地下兩部分組成,地上為吸、噴氣裝置及太陽能吸收裝置,地下主要包括除霧裝置、吸氣風(fēng)機(jī)、加壓裝置。由吸氣裝置吸收潮濕霧氣,吸氣風(fēng)機(jī)將霧氣流以一定壓力噴到除霧裝置上,由除霧裝置將水和微顆粒等雜質(zhì)與空氣分離。除霧裝置底部與城市道路排水管道相連,將除霧產(chǎn)生的水分和雜質(zhì)引入城市道路排水管道中,潔凈空氣經(jīng)加壓裝置加壓后以一定壓力噴向道路上空。干熱潔凈氣流形成氣幕并逐漸上升,產(chǎn)生的空氣壓力可減緩濕冷空氣的下降,此時駕駛員視線內(nèi)霧氣逐漸消減,最終形成冷氣流進(jìn)入除霧系統(tǒng),熱氣流噴出后上升的氣流循環(huán)路徑。系統(tǒng)總體布置效果圖如圖2。
圖2 方案總體布置效果Fig.2 Design sketch of general layout of scheme
2.1 吸、噴氣裝置
吸、噴氣裝置由新型路緣石、新型路燈、新型分隔帶護(hù)欄等組成。由吸氣口將駕駛員安全行車視線空間以內(nèi)的霧氣吸入除霧裝置,經(jīng)處理后由噴氣口噴出,形成動態(tài)除霧循環(huán)。
2.1.1 新型分隔帶護(hù)欄
新型分隔帶護(hù)欄為技術(shù)方案的主要噴氣裝置,設(shè)置于城市道路中央或兩側(cè)[5]。4 m×1.1 m高的新型防護(hù)欄內(nèi)部為中空設(shè)計,下端通過連接管線與地下除霧裝置連接。噴氣口上端設(shè)有蓋板,系統(tǒng)啟動時方可打開,以防止雨雪水或其他雜物進(jìn)入,如圖3。
圖3 新型防護(hù)欄Fig.3 New type of guardrail
2.1.2 新型路燈
未設(shè)置護(hù)欄或僅設(shè)有中央護(hù)欄的城市道路,其兩側(cè)的噴、吸氣功能由新型路燈枝干和新型路緣石來實(shí)現(xiàn)。
如圖4,新型路燈支桿為中空設(shè)計,設(shè)有噴氣孔和吸氣孔,橫截面圖中藍(lán)色圓圈代表吸氣管部分,在高度為2 m處分布噴氣孔。氣體從燈桿上的吸氣孔吸入,通過燈桿中的吸氣管到達(dá)地下除霧裝置,被除霧裝置處理后的干凈氣體經(jīng)加壓裝置加壓后,經(jīng)過管道從道路中間新型護(hù)欄和路燈支桿上布置的排氣孔中排出。新型路燈為鹵素路燈,由3個燈頭組成,在不同環(huán)境下,控制中心設(shè)定不同的亮燈數(shù)目,滿足道路交通對燈光的需求,實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源的目的。路燈頂端設(shè)有太陽能電池板,非霧、霾天氣下吸收太陽能,并將太陽能轉(zhuǎn)化產(chǎn)生的電能存儲到埋置于地下的儲能裝置中,為除霧組件運(yùn)行提供能源,如圖5。
圖4 新型路燈示意Fig.4 Schematic diagram of novel street lamp
圖5 新型路燈與能源模塊示意Fig.5 Diagram sketch of novel street lamp and energy module
2.1.3 “R”型路緣石
由于路燈間距設(shè)置過大,為了保證除霧效率,方案對路緣石進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)除霧方案的吸氣裝置功能。新型路緣石吸氣孔高度接近設(shè)計車輛排氣孔口的近地高度,吸氣孔均勻布置,通過管線與地下除霧相連,如圖6。為了使其具有緩沖汽車撞擊作用,新型路緣石采用 “R”流線型設(shè)計[6],建立如圖7所示拋物線模型,計算出流線型坡度為37°,其他設(shè)計參數(shù)為:底寬50 cm, 凈高27 cm, 出地高度22 cm, 出地寬度30 cm, 線角度21.7, 質(zhì)量146.4 kg, 承受力5×105N, 吸氣孔傾斜角度53°。
圖6 新型路緣石效果Fig.6 Design sketch of novel curb
圖7 新型路緣石設(shè)計詳圖(單位:cm)Fig.7 Design details of novel curb
為了保證新型路緣石的穩(wěn)定性,本設(shè)計增大了其著地面積,形成了20 cm地埋區(qū)。汽車與路緣石撞擊為非彈性碰撞[7],取大眾桑塔納車輛參數(shù)為例,假設(shè)汽車以時速60 km/h與路緣石呈30°角撞擊,汽車撞擊后運(yùn)動0.5 m停止,即“R”型路緣石的曲面長度約為50 cm,根據(jù)動量公式(1):
m×v=F×t
(1)
得m=1 500+60=1 560 kg
得t=0.061 2 s
則:
新型“R”路緣石防撞性能滿足要求。
2.2 除霧裝置
除霧裝置為地下空氣凈化裝置,實(shí)現(xiàn)空氣和雜質(zhì)分離的功能。霧氣以一定的速度通過除霧裝置,與除霧裝置內(nèi)絲網(wǎng)結(jié)構(gòu)相撞,并依附在其表面上。在除霧器內(nèi)部結(jié)構(gòu)的表面上,霧滴經(jīng)過擴(kuò)散和重力的作用會逐步聚集,當(dāng)重量達(dá)到一定水平后,就會從除霧器內(nèi)部結(jié)構(gòu)上分離下來[8],如圖8。
圖8 除霧裝置工作原理Fig.8 Working principle of dehumidification device
除霧裝置與地下排水管道連接處設(shè)置單向彈簧擋片,防止地下排水倒流進(jìn)入除霧裝置,如圖9。
圖9 地下結(jié)構(gòu)連接效果Fig.9 Design sketch of underground structure connection
除霧裝置利用煙塵過濾理論分離廢氣中夾帶的液滴和微顆粒[9]。通過材料選擇、尺寸計算等,設(shè)計出適合城市道路的除霧裝置。在其規(guī)格設(shè)計中,運(yùn)用除霧裝置間隔和所需除霧時間等因素來確定除霧裝置的工作效率以及通過裝置的空氣流速,確定除霧裝置的尺寸,具體設(shè)計規(guī)格見表1。
表1 除霧裝置設(shè)計規(guī)格
2.3 吸氣風(fēng)機(jī)
如圖10,吸氣風(fēng)機(jī)的主要作用為加快氣體流動,使道路上方的霧氣經(jīng)吸氣管道通過吸氣風(fēng)機(jī)后形成具有一定流速的氣流噴到除霧裝置上,為除霧裝置的工作提供氣流條件,提高除霧效率。
圖10 吸氣風(fēng)機(jī)示意Fig.10 Diagram sketch of vent fan
為保證除霧裝置的工作效率,需要根據(jù)氣體流量選擇合適的吸氣風(fēng)機(jī)。假設(shè)道路為雙向六車道,路幅總寬為30 m,照明路燈一般高度為8 m,兩路燈間的間隔30 m,為滿足安全行車視線要求,系統(tǒng)處理霧氣高度設(shè)定為路面以上2.5 m,求得吸氣風(fēng)機(jī)功率。吸氣風(fēng)機(jī)參數(shù)為:處理氣體體積1 125 m3, 絲網(wǎng)除霧裝置半徑0.5 m, 裝置面積0.785 m2, 處理能力0.312 5 m3/s, 電機(jī)容量安全系數(shù)1.1, 全壓P2.3 kpa, 輸出功率1.129 kw。
(2)
2.4 關(guān)鍵技術(shù)
2.4.1 噴氣孔口角度及高度設(shè)置
噴氣孔口角度和高度為保障系統(tǒng)運(yùn)行效率的關(guān)鍵指標(biāo),該指標(biāo)與噴出氣流壓力共同控制氣流運(yùn)動軌跡,保障道路安全行車所需的消霧空間。
交通部《城市道路交通規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》設(shè)計要求:駕駛員視線高度為1.5 m,載運(yùn)集裝箱的車輛不得超過4.2 m[10]。根據(jù)上述要求建立數(shù)學(xué)模型,為了快速消除駕駛員視線前霧氣,本方案將噴氣孔高度設(shè)為2 m,假設(shè)在無大風(fēng)、雨雪等惡劣天氣時,系統(tǒng)噴出的干燥熱氣以拋物線軌跡運(yùn)行。以城市道路雙幅路為例,道路橫截面與道路中軸線的交點(diǎn)為原點(diǎn),建立直角坐標(biāo)系,見圖11。
圖11 吸、噴氣角度計算模型Fig.11 Calculation model of air spray and suction angle
由上述可知,關(guān)鍵點(diǎn)的坐標(biāo)以次為:A(0, 110);B(187.5, 420);C(750, 200);D(187.5, 150);E(750,110)(單位為cm),根據(jù)拋物線的性質(zhì),利用MATLAB計算軟件可求得噴氣口噴出熱氣軌跡方程y1即:
y1=-0.002 73×x2+2.164 4×x+110
(3)
y1′=-0.005 45×x+2.164 4
(4)
則tanθ1=2.164 4,tanθ1=1.923 1
θ1=55.80°,θ1=54.90°
式中:θ1為新型中央分隔帶護(hù)欄噴氣角度;θ2為新型路燈噴氣角度;即護(hù)欄噴氣導(dǎo)管角度為55.80°,路燈噴氣導(dǎo)管角度為54.90°。
2.4.2 地下結(jié)構(gòu)設(shè)計
地下核心結(jié)構(gòu)的絲網(wǎng)除霧裝置具有除濕及過濾凈化功能,由于道路運(yùn)行環(huán)境中的氣液固三相組分存在差異,因此其氣溶膠粒子與粒子群具有特殊性,利用煙塵過濾理論進(jìn)行分析時,需綜合常規(guī)袋式除塵、靜電增強(qiáng)纖維過濾等方式的特點(diǎn),進(jìn)行絲網(wǎng)過濾除塵系統(tǒng)的設(shè)計[11]。道路系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境具有特殊性,需要對過濾凈化和除濕設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,達(dá)到適合道路運(yùn)行環(huán)境的目的。
2.4.3 連接設(shè)計
該部分包括地上地下設(shè)施的連接和地上管線之間的連接。防護(hù)欄受到運(yùn)行車輛等外力撞擊時會發(fā)生變形和移位,為了避免或減少該破壞對地下設(shè)施的影響,地上噴吸氣裝置與地下管線的連接考慮采用柔性接頭連接。結(jié)合目前現(xiàn)有的柔性連接材料和工藝進(jìn)行設(shè)計,使其可產(chǎn)生橫向、軸向、角向位移,避免管道不通心、法蘭不平行的限制[12],滿足道路運(yùn)行環(huán)境的需要。為了后期維護(hù)和破壞后維修方便,地上管線之間需采用拆裝靈活的連接形式,并在連接部位進(jìn)行柔性處理,滿足防撞效果的同時,提高吸振能力,減少管線彼此之間的影響。
2.5 實(shí)驗(yàn)?zāi)M
為了驗(yàn)證系統(tǒng)效率,筆者使用Gambit軟件建立高速路面及上部區(qū)域網(wǎng)格模型并做離散化處理,導(dǎo)入Fluent,根據(jù)霧、霾天氣大氣指標(biāo)、系統(tǒng)熱功率系數(shù)進(jìn)行計算和統(tǒng)計。模擬實(shí)驗(yàn)設(shè)定初始環(huán)境溫度285.15 K,空氣含水量6.251 g/kg,噴氣溫度320 K,噴氣角度43°,噴氣速度1.5 m/s;模擬單向三車道高速路面總寬12.5 m,最高點(diǎn)4.2 m,吸、噴氣口高度各為0.5和1 m;進(jìn)行噴、吸氣流模擬,比對濕度變化,記錄模擬次數(shù)為50、100、150、350次的特征點(diǎn)溫度過程值、最終值和模擬效果圖,如圖12。
圖12 道路視線空間溫度分布Fig.12 Distribution sketch of spacial temperature in driving area
由數(shù)據(jù)和模擬圖可知,路面上空最終形成溫度穩(wěn)定在297.15 K,含水量2.923 g/kg的局部空氣幕,在駕駛員安全視距內(nèi)開辟出能見度良好的通道。
3.1 設(shè)計原理
霾是正電性顆粒物質(zhì),平流層正電性對霾正電性顆粒產(chǎn)生斥力,從而使霾在大氣對流層中聚積。霾在空氣中分布較為均勻,具有呈酸性、呈正電性、范圍廣、密度小、顆粒較小、不分解、不沉降、消解速度慢等特點(diǎn)。根據(jù)這些特點(diǎn),本設(shè)計的除霾原理是:在分隔帶、路面板或人行道地下埋置銅線圈,與供能系統(tǒng)連接,通過變壓轉(zhuǎn)換器等設(shè)備進(jìn)行通電,在其上方產(chǎn)生一定范圍的負(fù)靜電場(稱為負(fù)極板裝置),根據(jù)電力學(xué)原理,道路上空部分范圍的正電性霾顆粒能夠在電場的作用下,由空中降至地面。從而使路面上空一定范圍內(nèi)呈現(xiàn)出清晰、可視性強(qiáng)的范圍,開闊駕駛員視野,保證行駛安全。
3.2 技術(shù)方案
在城市道路分隔帶、路面板或兩旁人行道地下鋪設(shè)銅線,每間隔500 m形成一個閉合線圈[13]。閉合線圈開關(guān)接到控制模塊,若經(jīng)系統(tǒng)檢測裝置檢測霧、霾濃度超標(biāo)且空氣相對濕度小于90%,控制模塊自動發(fā)出指令,啟動霾凈化系統(tǒng),地下埋置線圈通入較弱直流電產(chǎn)生靜電場。在其上空形成一個靜電場,吸附空氣中的霾顆粒,落至綠化帶內(nèi)的微顆粒隨著雨水或人工澆水自然融入大地,散落到路面的微顆??赏ㄟ^新型路緣石上安裝的吸氣系統(tǒng)或除塵車進(jìn)行收集處理,以防止二次霾現(xiàn)象發(fā)生。系統(tǒng)工作流程如圖13。
圖13 霾凈化系統(tǒng)工作流程Fig.13 Working process of haze purification system
3.3 硬件布置
霾凈化系統(tǒng)包括檢測裝置、控制中心、由絕緣外殼構(gòu)成的外部結(jié)構(gòu)和銅線圈(負(fù)極板裝置)、微塵回收裝置、靜電調(diào)節(jié)器以及靜電發(fā)生器等內(nèi)部結(jié)構(gòu)構(gòu)成。供電裝置與太陽能板結(jié)合,使其成為一個擁有正負(fù)極的電源。負(fù)極板裝置為用銅線卷成的銅線圈,當(dāng)銅線圈與電源負(fù)極相連接時,銅線圈與道路上空的正電性霾層產(chǎn)生吸引作用[14]。
圖14為城市二塊板道路靜電除塵系統(tǒng)布置圖,主要分成左側(cè)線圈和右側(cè)線圈兩類,左側(cè)線圈埋置于左側(cè)人行道、左側(cè)路面板和中央分隔帶的左側(cè)防護(hù)欄的下方,右側(cè)線圈埋置于中央分隔帶右側(cè)防護(hù)欄、右側(cè)路面板和右側(cè)人行道下方。把銅線卷成銅線圈,線圈與線圈間隔一定距離埋置于此,將太陽能板所儲存的電能經(jīng)過電能轉(zhuǎn)換器形成一個直流電源,然后將電源與銅線圈相連,從而銅線圈變成一個有大量負(fù)電荷聚集的負(fù)極板,而道路上空的霾顆粒層相當(dāng)于有大量正電荷聚集的正極板[15],在類似電容的環(huán)境下,霧霾微顆粒慢慢在路面集聚,達(dá)到除霾效果。
圖14 靜電除塵橫斷面布置Fig.14 Cross-section profile of electrostatic precipitation
4.1 交通影響分析
本方案通過合理設(shè)計噴、吸氣導(dǎo)管端部角度、孔口高度和氣流壓力,以確保氣流運(yùn)行軌跡覆蓋目前車輛高度極限值,由此避免具有一定壓力和溫度的干燥潔凈氣體直接噴向道路空間內(nèi)運(yùn)行車輛和行人,從而消除系統(tǒng)運(yùn)行對交通產(chǎn)生的影響。
道路行車視線空間內(nèi)的霧、霾凈化使能見度不斷提高,由此,道路沿線行車道以外區(qū)域的能見度與行車道范圍內(nèi)的能見度會產(chǎn)生差異,這種能見度的變化會對駕駛員的心理產(chǎn)生不利影響,因此,和良好天氣條件下的道路行車相比,該條件下的車速依然會有所降低,但和霧、霾天氣條件下的車速相比依然有很大提高,有效改善行車條件。為了保證安全,系統(tǒng)運(yùn)行時,可考慮采用電子信息技術(shù)給予駕駛員充分提示。
霾凈化系統(tǒng)主要吸附粒徑為2.5 μm以下的霾顆粒,因此所需靜電場的電流微小,不會對人體造成傷害,也不會吸附行人毛發(fā)等物質(zhì);且靜電場中的電流為直流電,不會對手機(jī)信號造成干擾,具有較高的安全性。
4.2 經(jīng)濟(jì)效益分析
依據(jù)2013年山東省道路交通事故賠償標(biāo)準(zhǔn),考慮系統(tǒng)前期費(fèi)用、設(shè)施費(fèi)用及其他費(fèi)用,估計每百公里費(fèi)用見表2。
表2 系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益分析
青島市開發(fā)區(qū)嘉陵江東路全長4.8 km,是青島開發(fā)區(qū)重要的運(yùn)輸干道,同時也是霧霾天氣頻繁發(fā)生的道路。經(jīng)濟(jì)分析如下:系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用180.8×4.8%=8.68萬元,霧、霾天氣導(dǎo)致交通事故年平均數(shù)量12起,事故直接經(jīng)濟(jì)損失15.6萬元,可獲收益6.92萬元。
由上述可知,霧、霾凈化技術(shù)方案建設(shè)初期具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,在后續(xù)的運(yùn)行中,隨著基礎(chǔ)設(shè)施投入的降低,效益將更加明顯,因此該系統(tǒng)具有良好的經(jīng)濟(jì)性。
1) 本技術(shù)方案對防護(hù)欄、路燈支桿、路緣石等道路原有附屬設(shè)施進(jìn)行改進(jìn),在原有功能基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)吸、噴氣和太陽能發(fā)電等功能,以減少新增設(shè)施的投入和能源消耗,降低系統(tǒng)投入,提高系統(tǒng)的適應(yīng)性和經(jīng)濟(jì)性。
2) 檢測模塊實(shí)時檢測霧、霾的濃度,第一時間反映天氣變化情況,控制模塊適時開啟系統(tǒng)進(jìn)行霧、霾凈化處理;吸入道路上空的潮濕霧、霾氣體,通過凈化裝置噴出干燥潔凈氣體,快速實(shí)現(xiàn)氣體凈化,與傳統(tǒng)的霧、霾處理技術(shù)相比,本系統(tǒng)更加及時、高效。
3) 技術(shù)方案把除霧裝置產(chǎn)生的水和顆粒物直接排入地下排水管道中,和原有除霧方法相比不會導(dǎo)致水在路面沉積而造成的因路面附著系數(shù)減小而使車速降低、冬天路面結(jié)冰等問題,增加了行車安全性。
4) 技術(shù)方案是由多個獨(dú)立結(jié)構(gòu)單元組成,每個結(jié)構(gòu)單元負(fù)責(zé)相應(yīng)路段,各部分構(gòu)造連接拆裝靈活方便,便于后期維護(hù)和更新;可根據(jù)實(shí)際需求接入沿線城市電網(wǎng);不同天氣條件分別啟動霧凈化系統(tǒng)或霧、霾凈化系統(tǒng),有針對性的治理霧、霾天氣;具有良好的可控性。
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,煙塵懸浮物和汽車尾氣等污染物不斷增加,導(dǎo)致霧、霾問題將更加突出。據(jù)有關(guān)資料顯示,今后霧、霾天的頻率和等級會不斷地增加。霧、霾將會嚴(yán)重威脅人們的出行安全。“城市道路霧、霾凈化系統(tǒng)”適應(yīng)時代發(fā)展的需求,借助于感應(yīng)技術(shù)和新能源轉(zhuǎn)化技術(shù),突破了除霧、霾過程中及時性與經(jīng)濟(jì)性的限制,適應(yīng)當(dāng)今時代可持續(xù)發(fā)展的主題,可實(shí)現(xiàn)改善交通狀況和保護(hù)環(huán)境的雙重目的。
[1] 高靜如.霧對高速公路運(yùn)營危害性評價研究[J].重慶交通大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2013,32(2):248-251. GAO Jingru.Evaluation of fog hazard impact on expressway network operation [J].JournalofChongqingJiaotongUniversity(NaturalScience),2013,32(2):248-251.
[2] 蔣賢才,黃科.霧天道路交通安全保障措施及其成效分析[J].哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2012,44(6):86-91. JIANG Xiancai,HUANG Ke.Safeguards and effects of road transportation safety in fog [J].JournalofHarbinInstituteofTechnology,2012,44(6):86-91.
[3] 李宏宇,胡朝霞,魏香.雨霧、雪霧共生天氣氣象要素分析[J].大氣科學(xué),2010,34(4),843-852. LI Hongyu,HU Chaoxia,WEI Xiang.Analysis of meteorological elements in rain/snow-mixed fogs [J].ChineseJournalofAtmosphericSciences,2010,34(4):843-852.
[4] 王潤清.霧霾天氣氣象學(xué)定義及預(yù)防措施[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2012(7):44. WANG Runqing.Haze weather meteorology definition and preventive measures [J].ModernAgriculturalSciencesandTechnology,2012(7):44.
[5] 林國輝,邰永剛,包凌文,等.防撞護(hù)欄破壞點(diǎn)控制方法研究[J].重慶交通大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2012,31(5):1002-1006. LIN Guohui,TAI Yonggang,Bao Lingwen,et al.Research on method of safety barrier failure point control [J].JournalofChongqingJiaotongUniversity(NaturalScience),2012,31(5):1002-1006.
[6] 胡朝霞,雷恒池,董劍希.一次區(qū)域暖霧的特征分析及數(shù)值模擬[J].氣候與環(huán)境研究,2011,16(1):71-84. HU Zhaoxia,LEI Hengchi,DONG Jianxi.Characteristic analysis and numerical simulation of a regional warm fog event [J].ClimaticandEnvironmentalResearch,2011,16(1):71-84.
[7] SHREE K N,SRINIVASA GN.Vision in Bad weather [C]// Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision.Corfu,Greece:[s.n.],1999.
[8] YANG Yongjie,WANG Yuesi,HUANG Weiwei,et al.Size distributions and elemental compositions of particulate matter on clear,hazy and foggy days in Beijing,China [J].AdvancesinAtmosphericSciences,2010,27 (3):663-675.
[9] NIU Shengjie,LU Chunsong,YU Huaying,et al.Fog research in China:An overview [J].AdvancesinAtmosphericSciences,2010,27 (3):639-662.
[10] XU Xiangde,SHI Xiaohui,ZHANG Shengjun,et al.Aerosol influence domain of Beijing and peripheral city agglomeration and its climatic effect [J].ChineseScienceBulletin,2006,51(16):2016-2026.
[11] MA Jianzhong,XU Xiaobin,ZHAO Chunsheng,et al.A review of atmospheric chemistry research in China:Photochemical smog,haze pollution,and gas-aerosol interactions [J].AdvancesinAtmosphericSciences,2012,29 (5):1006-1026.
[12] HANG Chaolin,ZHANG Lina,WANG Bizheng,et al.Analysis and modeling of a long-lasting fog event over Beijing in February 2007 [J].ActaMeteorologicaSinica,2010,24 (4):426-440.
[13] 楊少偉.道路勘測設(shè)計[M].北京:人民交通出版社,2012. YANG Shaowei.RoadSurveyandDesign[M].Beijing:China Communications Press,2012.
[14] 陳新,劉英舜,曹從詠.美國高速公路霧天通行管理[J].中外公路,2003,23(3):10-12. CHEN Xin,LIU Yingshun,CAO Congyong.Operation strategy and technique in fog weather of America [J].JournalofChina&ForeignHighway,2003,23(3):10-12.
[15] 袁成松,卞光輝,馮學(xué)民.高速公路低能見度的監(jiān)測與預(yù)報[J] .氣象,2003(11):21-23. YUAN Chengsong,BIAN Guanghui,FENG Xuemin.The highway monitoring and forecast of low visibility [J].Meteorology,2003(11):21-23.
Technology Scheme of Fog and Haze Purification Based on City Road Facilities
LIU Guili, YANG Fan, WANG Yaping
(School of Automobile & Transportation Engineering, Qingdao Technological University, Qingdao 266520, Shandong,P.R.China)
The characteristics of the fog and haze were analyzed and the fog and haze purification technology scheme was also researched, combining with the movement regularity of cold and hot air and using subsidiary facilities of city road. The fog purification technology scheme proposed a new design of the curb, the guardrail at central and both sides as well as the street lamp, in which the air spray, suction pipe and solar power generation device were added on the base of their original functions; the fog was inhaled by the suction pipes within safely driving visual space; the air was dehumidified and purified through dehumidification device installed in the underground space of city road, the mist and small particles were leaded into the drainage pipeline and the processed dry gas with high pressure was sprayed on the city road through the spray pipes; so the purpose of air purification for improving air visibility in driving area was achieved. The haze purification technology scheme proposed that copper coils were set up under the separator, pavement and sidewalk, and the suspended particulate matter in air was absorbed by weak electrostatic fields of copper coils when they were electrified, which realized the purpose of eliminating haze partly in driving area. The energy of the system used the city power network and assisted solar electricity storage system, which reduced costs and improved applicability.
highway engineering; fog and haze purification; technology scheme; city road; electrostatic adsorption
2014-11-07;
2015-04-09
國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51178231);國家高技術(shù)(863)研究計劃課題項(xiàng)目(2007AA11Z219)
劉桂麗(1976—),女,山東安丘人,副教授,碩士,主要從事道路工程設(shè)計和交通環(huán)境控制技術(shù)的研究。E-mail:guili4301@163.com。
10.3969/j.issn.1674-0696.2016.01.07
U121
A
1674-0696(2016)01-033-07