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基于智能电网的中心城市大气细颗粒物污染治理方法及系统

摘要

本发明涉及一种基于智能电网的中心城市大气细颗粒物污染治理方法及系统,为解决城市雾霾问题,其是在中心城市的城区绿地上设置静电除尘装置;静电除尘装置配有从智能电网获取低谷电的超级电容蓄电电源装置,静电除尘装置设置在所述绿地的中心,绿地在所述静电除尘装置周围植有多圈间隔分布的两种或者两种以上绿色植被。静电除尘装置配有尘粒收集槽,尘粒收集槽位于绿地至高点上方,绿地配有尘粒收集槽排尘时同步启动的喷灌范围为绿地至高点及其附近区域的喷灌装置。其具有能够充分利用电网低谷电富余优势,拓展清洁无污染电力能源新内需、以人力电力少投入换取环境效益大产出,运行成本低,除尘效果好,即能利用周边植被消化副排的臭氧,又能就地利用排放的尘粒营养周边植被,维护费用少,方便实施,能够有效治理城市雾霾天气的优点。

著录项

  • 公开/公告号CN103521353A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2014-01-22

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN201310372967.8

  • 发明设计人 耿婧;

    申请日2013-08-26

  • 分类号B03C3/66;B03C3/88;B01D53/84;

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 136200 吉林省辽源市龙山区齐宁大路63号

  • 入库时间 2024-02-19 21:23:12

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2016-05-04

    授权

    授权

  • 2016-04-06

    著录事项变更 IPC(主分类):B03C3/66 变更前: 变更后: 申请日:20130826

    著录事项变更

  • 2014-02-26

    实质审查的生效 IPC(主分类):B03C3/66 申请日:20130826

    实质审查的生效

  • 2014-01-22

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及一种大气污染治理系统,特别是涉及一种基于智能电网的中心城市大气细 颗粒物污染治理方法及系统。

背景技术

气象专家和医学专家认为,由细颗粒物造成的灰霾天气对人体健康的危害甚至要比沙 尘暴更大。粒径10微米以上的颗粒物,会被挡在人的鼻子外面;粒径在2.5微米至10微 米之间的颗粒物,能够进入上呼吸道,但部分可通过痰液等排出体外,对人体健康危害相 对较小;而粒径在2.5微米以下的细颗粒物,直径相当于人类头发1/10大小,被吸入人体 后会进入支气管,干扰肺部的气体交换,引发包括哮喘、支气管炎和心血管病等方面的疾 病。这些颗粒还可以通过支气管和肺泡进入血液,其中的有害气体、重金属等溶解在血液 中,对人体健康的伤害更大。在欧盟国家中,PM2.5导致人们的平均寿命减少8.6个月。 而PM2.5还可成为病毒和细菌的载体,为呼吸道传染病的传播推波助澜。

有调查结果显示,中国北方空气中的微型颗粒密度比南方高55%。同时,中国北方居 民的平均寿命要比其南方同胞少5年。因此,治理细颗粒物污染的任务已经非常紧迫!

目前采用的治理措施有提高油品使用标准、治理扬尘、锅炉煤改气等源头治理措施, 尽管这些措施正被积极推进,但是,彻底消灭细颗粒物污染源仍然是一个相当长的历史过 程,因此,在解决细颗粒物污染之前仍然需要能够立杆见效的大气飘浮细颗粒污染物消减 技术的发明和应用。

智能电网(smart power grids),就是电网的智能化,也被称为“电网2.0”,它是 建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技 术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、 高效、环境友好和使用安全的目标,其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、 提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及 资产的优化高效运行。特别是智能电网还能够以科学合理高效可靠的方式向用户提供廉价 的电网低谷电,为深度开发电能利用技术提供支持和保障。

发明内容

本发明目的在于克服现有技术的上述缺陷,提供一种成本低,方便实施,能有效治理 灰霾天气的基于智能电网的中心城市大气细颗粒物污染治理方法,本发明还涉及用于实现 该方法的城市大气细颗粒物污染治理系统。

为实现上述目的,本发明基于智能电网的中心城市大气细颗粒物污染治理方法是在中 心城市的城区绿地上设置静电除尘装置;所述静电除尘装置配有从智能电网获取低谷电的 超级电容蓄电电源装置,所述静电除尘装置设置在所述绿地的中心,所述绿地在所述静电 除尘装置周围植有多圈间隔分布的两种或者两种以上绿色植被。所用静电除尘器与其他除 尘设备相比,耗能少,除尘效率高,适用于除去烟气中0.01-50μm的粉尘,正好能去除造 成灰霾天气的细微颗粒物,所以除尘效果可以保证;另外,采用成本比较低的智能电网低 谷电,还能保证低运行成本;再者,环绕所述静电除尘装置四周的多圈间隔分布的两种或 者两种以上绿色植被可以及时消化所述静电除尘装置非理想工作状态下产生的臭氧;特别 是环绕所述静电除尘装置四周的多圈间隔分布的两种或者两种以上绿色植被地更可以就地 接纳静电除尘装置排出的尘粒,省去专门处理静电除尘装置排出尘粒的麻烦和成本,保证 低费用运行,另外,周边绿色植被地接纳静电除尘装置排出的尘粒还可以起到改良土壤作 用,使周边植被更加茂盛,吸纳静电除尘装置排出的臭氧能力更强,再接纳排出的尘粒增 肥后,吸纳臭氧的能力还会进一步加强,从而进入一个相互增益的良性循环。这里中心城 市是指任何规模化城市,优选规模较大的城市,更优选具有明显城市中心的城市。各圈植 被之间及内圈植被与静电除尘装置之间优选有环形过道、每圈植被都有一条与静电除尘装 置为圆心半径向的径向过道,并且相邻各圈植被的径向过道间交错分布,且相仿各圈植被 径向过道之间的夹角为90-270,优选为180-90度。因此,其具有运行成本低,除尘效果好, 即能利用周边植被消化副排的臭氧,又能就地利用排放的尘粒营养周边植被,维护费用少, 方便实施,以人力物力少投入换取环境效益大产出的优点。

作为优化,所述静电除尘装置配有按积尘定量或者定期向下排尘的尘粒收集槽,所述 尘粒收集槽位于所述绿地至高点上方,所述绿地配有所述尘粒收集槽排尘时同步启动的喷 灌范围为所述绿地至高点及其附近区域的喷灌装置。

作为优化,所述尘粒收集槽配有上下两道门,所述上下两道门之间的空间为所述尘粒 收集槽储尘间,所述尘粒收集槽收集尘粒时上道门打开、下道门关闭,所述尘粒经打开的 上道门进入所述储尘间;所述尘粒收集槽排尘时,所述上道门关闭、下道门打开,所述尘 粒自打开的下道门排出;所述尘粒收集槽排尘时后,所述上道门打开、下道门关闭,所述 喷灌装置集中对所述尘粒收集槽下方的落尘区进行喷灌,使排出的尘粒被水流冲向地势较 低的四周下游。

作为优化,所述尘粒收集槽排尘后,所述上道门打开和下道门关闭前,利用所述尘粒 收集槽配置的击打器对所述尘粒收集槽进行击打,振落粘连在所述尘粒收集槽内壁上的尘 粒。

作为优化,所述植被包括1)下列树木的一种或多种石榴、月季、木槿、杜鹃、桂花、 紫薇、山茶、梅花、肉桂树、樟树;和2)常绿木本植被的一种或多种;3)及包括草坪草 在内的低矮草本植物的一种或多种;所述圈除中心区以外的其它环都为环圈,即静电除尘 装置下方绿地也植有植被,中心为圆形绿植被区或者所述圈都为环圈,即静电除尘装置下 方绿地不植有植被,中心为环形绿植被区。

作为优化,所述常绿木本植被包括松树、柏树、冬青;所述低矮草本植物为茂密低矮 草本植物;所述植被至少包括下列三种乔木、灌木和茂密低矮草本植物,所述植被至少一 种为常绿木本植被;所述环圈为圆环圈或者方环圈或者椭圆圈。

作为优化,所述植被为乔木、灌木和茂密低矮草本植物三种,所述静电除尘装置配有 按积尘定量或者定期向下排尘的尘粒收集槽;

所述尘粒收集槽下方至外的植被依次为茂密低矮草本植物中心区、灌木外圈区、乔木 外圈区、灌木外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、灌木外圈区、依次类推;

或者所述尘粒收集槽下方至外的植被依次为茂密低矮草本植物中心区、灌木外圈区、 茂密低矮草本植物外圈区、乔木外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、灌木外圈区、茂密低 矮草本植物外圈区、依次类推;

所述尘粒收集槽下方至外的植被依次为茂密低矮草本植物中心区、灌木外圈区、乔木 外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、灌木外圈区、乔木外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、 灌木外圈区、依次类推;

以上三种情况三种植被优选草坪草、冬青或月季和松树或柏树;或者草坪草、冬青或 月季和石榴或木槿。

当所述环圈为长方环圈或者椭圆圈时,所述圈的长边或者长轴与该绿地与城市中心的 连线平行或者所述圈的长边或者长轴与该绿地常年风向平行。

作主优化,静电除尘装置设置在支架上,所述静电除尘装置有风机和进出风口,所述 进出风口的中线或者底部高度高于或等于所述植被的中上部高度或者上部高度或者顶部高 度;

所述城区绿地包括交通环岛中心绿地、街心花园绿地、广场绿地、公园绿地、社区内 绿地、城市绿化带绿地。最优选交通环岛中心绿地、街心花园绿地、广场绿地、路边绿地、 河边绿地、路边绿地、河边绿地。所述静电除尘装置支架优选为配有旋转驱动机构和风向 标的旋转支架,所述风向标通过控制器控制所述旋转驱动机构,在静电除尘装置工作时, 通过旋转驱动机构驱动支架旋转,始终使所述进出风口迎风,即使进风口与来风风向相反, 减小进风阻力,增加进风量。

作为优化,所述静电除尘装置的进出风口与所述静电除尘装置与城市中心的连线同向 或者与所述静电除尘装置所在区域的常年风向同向;所述静电除尘装置在夜间有微风时启 动或者在夜间由城外向城中心刮热岛风期间启动。城外向城中心刮的热岛风即是在夜间太 阳辐射退去后,被植被覆盖的郊区会相对降温,而布满建筑物的城市中心由于建筑物及其 附属物的放热效应温度会比城郊相对高,这样城区高温空气因比重小必然会上升,城区空 气上升后,城郊的相对较冷的空气必然会流向城区进行补充,这样势必形成一个自郊区向 中心城区的气流或者风,在热岛风下启动能够相对加大进出风量,提高除尘效果,进出口 与热岛风同向能够显著减少风阻,增强除尘效果。另外,夜间启动可以借用绿色植被吸取 氧和放出二氧化碳的呼吸过程,积极消化释放的臭氧。

用于实施本发明所述方法的系统包括在中心城市的城区绿地上设置的静电除尘装置; 所述静电除尘装置配有从智能电网获取低谷电的超级电容蓄电电源装置,所述静电除尘装 置设置在所述绿地的中心,所述绿地在所述静电除尘装置周围植有多圈间隔分布的两种或 者两种以上绿色植被。在此基础上,还可以进一步增加上述治理方法中的其它技术特征或 者技术方案。所用静电除尘器与其他除尘设备相比,耗能少,除尘效率高,适用于除去烟 气中0.01-50μm的粉尘,正好能去除造成灰霾天气的细微颗粒物,所以除尘效果可以保证; 另外,采用成本比较低的智能电网低谷电,还能保证低运行成本;再者,环绕所述静电除 尘装置四周的多圈间隔分布的两种或者两种以上绿色植被可以及时消化所述静电除尘装置 非理想工作状态下产生的臭氧;特别是环绕所述静电除尘装置四周的多圈间隔分布的两种 或者两种以上绿色植被地更可以就地接纳静电除尘装置排出的尘粒,省去专门处理静电除 尘装置排出尘粒的麻烦和成本,保证低费用运行,另外,周边绿色植被地接纳静电除尘装 置排出的尘粒还可以起到改良土壤作用,使周边植被更加茂盛,吸纳静电除尘装置排出的 臭氧能力更强,再接纳排出的尘粒增肥后,吸纳臭氧的能力还会进一步加强,从而进入一 个相互增益的良性循环。各圈植被之间及内圈植被与静电除尘装置之间优选有环形过道、 每圈植被都有一条与静电除尘装置为圆心半径向的径向过道,并且相邻各圈植被的径向过 道间交错分布,且相仿各圈植被径向过道之间的夹角为90-270,优选为180-90度。因此, 其具有运行成本低,除尘效果好,即能利用周边植被消化副排的臭氧,又能就地利用排放 的尘粒营养周边植被,维护费用少,方便实施,以人力物力少投入换取环境效益大产出的 优点。

作为优化,所述静电除尘装置配有按积尘定量或者定期向下排尘的尘粒收集槽,所述 尘粒收集槽位于所述绿地至高点上方,所述绿地配有所述尘粒收集槽排尘时同步启动的喷 灌范围为所述绿地至高点及其附近区域的喷灌装置。

作为优化,所述尘粒收集槽配有上下两道门,所述上下两道门之间的空间为所述尘粒 收集槽储尘间,所述尘粒收集槽收集尘粒时上道门打开、下道门关闭,所述尘粒经打开的 上道门进入所述储尘间;所述尘粒收集槽排尘时,所述上道门关闭、下道门打开,所述尘 粒自打开的下道门排出;所述尘粒收集槽排尘时后,所述上道门打开、下道门关闭,所述 喷灌装置集中对所述尘粒收集槽下方的落尘区进行喷灌,使排出的尘粒被水流冲向地势较 低的四周下游。

作为优化,所述尘粒收集槽排尘后,所述上道门打开前、下道门关闭前,利用所述尘 粒收集槽配置的击打器对所述尘粒收集槽进行击打,振落粘连在所述尘粒收集槽内壁上的 尘粒。

作为优化,所述植被包括1)下列树木的一种或多种石榴、月季、木槿、杜鹃、桂花、 紫薇、山茶、梅花、肉桂树、樟树;和2)常绿木本植被的一种或多种;3)及包括草坪草 在内的低矮草本植物的一种或多种;所述圈除中心区以外的其它环都为环圈,即静电除尘 装置下方绿地也植有植被,中心为圆形绿植被区或者所述圈都为环圈,即静电除尘装置下 方绿地不植有植被,中心为环形绿植被区。

作为优化,所述常绿木本植被包括松树、柏树、冬青;所述低矮草本植物为茂密低矮 草本植物;所述植被至少包括下列三种乔木、灌木和茂密低矮草本植物,所述植被至少一 种为常绿木本植被;所述环圈为圆环圈或者方环圈或者椭圆圈。

作为优化,所述植被为乔木、灌木和茂密低矮草本植物三种,所述静电除尘装置配有 按积尘定量或者定期向下排尘的尘粒收集槽;

所述尘粒收集槽下方至外的植被依次为茂密低矮草本植物中心区、灌木外圈区、乔木 外圈区、灌木外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、灌木外圈区、依次类推;

或者所述尘粒收集槽下方至外的植被依次为茂密低矮草本植物中心区、灌木外圈区、 茂密低矮草本植物外圈区、乔木外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、灌木外圈区、茂密低 矮草本植物外圈区、依次类推;

所述尘粒收集槽下方至外的植被依次为茂密低矮草本植物中心区、灌木外圈区、乔木 外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、灌木外圈区、乔木外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、 灌木外圈区、依次类推;

以上三种情况三种植被优选草坪草、冬青或月季和松树或柏树;或者草坪草、冬青或 月季和石榴或木槿。

当所述环圈为长方环圈或者椭圆圈时,所述圈的长边或者长轴与该绿地与城市中心的 连线平行或者所述圈的长边或者长轴与该绿地常年风向平行。

作主优化,静电除尘装置设置在支架上,所述静电除尘装置有风机和进出风口,所述 进出风口的高度高于或等于所述植被的中上部高度或者上部高度或者顶部高度;所述静电 除尘装置支架优选为配有旋转驱动机构和风向标的旋转支架,所述风向标通过控制器控制 所述旋转驱动机构,在静电除尘装置工作时,通过旋转驱动机构驱动支架旋转,始终使所 述进出风口迎风,即使进风口与来风风向相反,减小进风阻力,增加进风量。

所述城区绿地包括交通环岛中心绿地、街心花园绿地、广场绿地、公园绿地、社区内 绿地、城市绿化带绿地。最优选交通环岛中心绿地、街心花园绿地、广场绿地、路边绿地、 河边绿地。

作为优化,所述静电除尘装置的进出风口与所述静电除尘装置与城市中心的连线同向 或者与所述静电除尘装置所在区域的常年风向同向;所述静电除尘装置在夜间有微风时启 动或者在夜间由城外向城中心刮热岛风期间启动。城外向城中心刮的热岛风即是在夜间太 阳辐射退去后,被植被覆盖的郊区会相对降温,而布满建筑物的城市中心由于建筑物及其 附属物的放热效应温度会比城郊相对高,这样城区高温空气因比重小必然会上升,城区空 气上升后,城郊的相对较冷的空气必然会流向城区进行补充,这样势必形成一个自郊区向 中心城区的气流或者风,在热岛风下启动能够相对加大进出风量,提高除尘效果,进出口 与热岛风同向能够显著减少风阻,增强除尘效果。另外,夜间启动可以借用绿色植被吸取 氧和放出二氧化碳的呼吸过程,积极消化释放的臭氧。

采用上述技术方案后,本发明基于智能电网的中心城市大气细颗粒物污染治理方法及 系统具有能够充分利用电网低谷电富余优势,拓展清洁无污染电力能源新内需、以人力电 力少投入换取环境效益大产出,运行成本低,除尘效果好,即能利用周边植被消化副排的 臭氧,又能就地利用排放的尘粒营养周边植被,维护费用少,方便实施,能够有效治理城 市雾霾天气的优点。

具体实施方式

本发明基于智能电网的中心城市大气细颗粒物污染治理方法是在中心城市的城区绿 地上设置静电除尘装置;所述静电除尘装置配有从智能电网获取低谷电的超级电容蓄电电 源装置,所述静电除尘装置设置在所述绿地的中心,所述绿地在所述静电除尘装置周围植 有多圈间隔分布的两种或者两种以上绿色植被。

所述静电除尘装置配有按积尘定量或者定期向下排尘的尘粒收集槽,所述尘粒收集槽 位于所述绿地至高点上方,所述绿地配有所述尘粒收集槽排尘时同步启动的喷灌范围为所 述绿地至高点及其附近区域的喷灌装置。优选所述尘粒收集槽配有上下两道门,所述上下 两道门之间的空间为所述尘粒收集槽储尘间,所述尘粒收集槽收集尘粒时上道门打开、下 道门关闭,所述尘粒经打开的上道门进入所述储尘间;所述尘粒收集槽排尘时,所述上道 门关闭、下道门打开,所述尘粒自打开的下道门排出;所述尘粒收集槽排尘时后,所述上 道门打开、下道门关闭,所述喷灌装置集中对所述尘粒收集槽下方的落尘区进行喷灌,使 排出的尘粒被水流冲向地势较低的四周下游。更优选所述尘粒收集槽排尘后,所述上道门 打开前、下道门关闭前,利用所述尘粒收集槽配置的击打器对所述尘粒收集槽进行击打, 振落粘连在所述尘粒收集槽内壁上的尘粒。

所述植被包括1)下列树木的一种或多种石榴、月季、木槿、杜鹃、桂花、紫薇、山 茶、梅花、肉桂树、樟树;和2)常绿木本植被的一种或多种;3)及包括草坪草在内的低 矮草本植物的一种或多种;所述圈除中心区以外的其它都为环圈。优选所述常绿木本植被 包括松树、柏树、冬青;所述低矮草本植物为茂密低矮草本植物;所述植被至少包括下列 三种乔木、灌木和茂密低矮草本植物,所述植被至少一种为常绿木本植被;所述环圈为圆 环圈或者方环圈或者椭圆圈。更优选所述植被为乔木、灌木和茂密低矮草本植物三种,所 述尘粒收集槽下方至外的植被依次为茂密低矮草本植物中心区、灌木外圈区、乔木外圈区、 灌木外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、灌木外圈区、依次类推;

或者所述尘粒收集槽下方至外的植被依次为茂密低矮草本植物中心区、灌木外圈区、 茂密低矮草本植物外圈区、乔木外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、灌木外圈区、茂密低 矮草本植物外圈区、依次类推;

所述尘粒收集槽下方至外的植被依次为茂密低矮草本植物中心区、灌木外圈区、乔木 外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、灌木外圈区、乔木外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、 灌木外圈区、依次类推;以上三种情况三种植被优选草坪草、冬青或月季和松树或柏树; 或者草坪草、冬青或月季和石榴或木槿。

当所述环圈为长方环圈或者椭圆圈时,所述圈的长边或者长轴与该绿地与城市中心的 连线平行或者所述圈的长边或者长轴与该绿地常年风向平行。

所述静电除尘装置设置在支架上,所述静电除尘装置有风机和进出风口,所述进出风 口的高度高于或等于所述植被的中上部高度或者上部高度或者顶部高度;所述城区绿地包 括交通环岛中心绿地、街心花园绿地、广场绿地、公园绿地、社区内绿地、城市绿化带绿 地。优选所述静电除尘装置的进出风口与所述静电除尘装置与城市中心的连线同向或者与 所述静电除尘装置所在区域的常年风向同向;所述静电除尘装置在夜间有微风时启动或者 在夜间由城外向城中心刮热岛风期间启动。所述静电除尘装置支架优选为配有旋转驱动机 构和风向标的旋转支架,所述风向标通过控制器控制所述旋转驱动机构,在静电除尘装置 工作时,通过旋转驱动机构驱动支架旋转,始终使所述进出风口迎风,即使进风口与来风 风向相反,减小进风阻力,增加进风量。

还可以是所述圈都为环圈,即静电除尘装置下方绿地不植有植被,中心为环形绿植被 区。各圈植被之间及内圈植被与静电除尘装置之间优选有环形过道、每圈植被都有一条与 静电除尘装置为圆心半径向的径向过道,并且相邻各圈植被的径向过道间交错分布,且相 仿各圈植被径向过道之间的夹角为90-270,优选为180-90度。

用于实施本发明所述方法的系统包括在中心城市的城区绿地上设置的静电除尘装置; 所述静电除尘装置配有从智能电网获取低谷电的超级电容蓄电电源装置,所述静电除尘装 置设置在所述绿地的中心,所述绿地在所述静电除尘装置周围植有多圈间隔分布的两种或 者两种以上绿色植被。

所述静电除尘装置配有按积尘定量或者定期向下排尘的尘粒收集槽,所述尘粒收集槽 位于所述绿地至高点上方,所述绿地配有所述尘粒收集槽排尘时同步启动的喷灌范围为所 述绿地至高点及其附近区域的喷灌装置。优选所述尘粒收集槽配有上下两道门,所述上下 两道门之间的空间为所述尘粒收集槽储尘间,所述尘粒收集槽收集尘粒时上道门打开、下 道门关闭,所述尘粒经打开的上道门进入所述储尘间;所述尘粒收集槽排尘时,所述上道 门关闭、下道门打开,所述尘粒自打开的下道门排出;所述尘粒收集槽排尘时后,所述上 道门打开、下道门关闭,所述喷灌装置集中对所述尘粒收集槽下方的落尘区进行喷灌,使 排出的尘粒被水流冲向地势较低的四周下游。更优选所述尘粒收集槽排尘后,所述上道门 打开前、下道门关闭前,利用所述尘粒收集槽配置的击打器对所述尘粒收集槽进行击打, 振落粘连在所述尘粒收集槽内壁上的尘粒。

所述植被包括1)下列树木的一种或多种石榴、月季、木槿、杜鹃、桂花、紫薇、山 茶、梅花、肉桂树、樟树;和2)常绿木本植被的一种或多种;3)及包括草坪草在内的低 矮草本植物的一种或多种;所述圈除中心区以外的其它都为环圈。优选所述常绿木本植被 包括松树、柏树、冬青;所述低矮草本植物为茂密低矮草本植物;所述植被至少包括下列 三种乔木、灌木和茂密低矮草本植物,所述植被至少一种为常绿木本植被;所述环圈为圆 环圈或者方环圈或者椭圆圈。更优选所述植被为乔木、灌木和茂密低矮草本植物三种,所 述尘粒收集槽下方至外的植被依次为茂密低矮草本植物中心区、灌木外圈区、乔木外圈区、 灌木外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、灌木外圈区、依次类推;

或者所述尘粒收集槽下方至外的植被依次为茂密低矮草本植物中心区、灌木外圈区、 茂密低矮草本植物外圈区、乔木外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、灌木外圈区、茂密低 矮草本植物外圈区、依次类推;

所述尘粒收集槽下方至外的植被依次为茂密低矮草本植物中心区、灌木外圈区、乔木 外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、灌木外圈区、乔木外圈区、茂密低矮草本植物外圈区、 灌木外圈区、依次类推;以上三种情况三种植被优选草坪草、冬青或月季和松树或柏树; 或者草坪草、冬青或月季和石榴或木槿。

当所述环圈为长方环圈或者椭圆圈时,所述圈的长边或者长轴与该绿地与城市中心的 连线平行或者所述圈的长边或者长轴与该绿地常年风向平行。

所述静电除尘装置设置在支架上,所述静电除尘装置有风机和进出风口,所述进出风 口的高度高于或等于所述植被的中上部高度或者上部高度或者顶部高度;所述城区绿地包 括交通环岛中心绿地、街心花园绿地、广场绿地、公园绿地、社区内绿地、城市绿化带绿 地。优选所述静电除尘装置的进出风口与所述静电除尘装置与城市中心的连线同向或者与 所述静电除尘装置所在区域的常年风向同向;所述静电除尘装置在夜间有微风时启动或者 在夜间由城外向城中心刮热岛风期间启动。所述静电除尘装置支架优选为配有旋转驱动机 构和风向标的旋转支架,所述风向标通过控制器控制所述旋转驱动机构,在静电除尘装置 工作时,通过旋转驱动机构驱动支架旋转,始终使所述进出风口迎风,即使进风口与来风 风向相反,减小进风阻力,增加进风量。

还可以是所述圈都为环圈,即静电除尘装置下方绿地不植有植被,中心为环形绿植被 区。各圈植被之间及内圈植被与静电除尘装置之间优选有环形过道、每圈植被都有一条与 静电除尘装置为圆心半径向的径向过道,并且相邻各圈植被的径向过道间交错分布,且相 仿各圈植被径向过道之间的夹角为90-270,优选为180-90度。

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