1. Определяем расстояние Хм, при котором достигается максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См для каждого загрязнителя.
Расстояние Хм (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация См (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения, определяется по формуле:
где d – безразмерный коэффициент.
Решение:
Окись углерода (СO), хлороводорода ( HCL). Так как f=78,23 < 100 и 0,5≤Um≤2, то
d = 4,95 · 1,33 · (1 + 0,28 · = 6,58 · 4,28 =14,47
Х м = (5 - 1) · 14,47 · 8,2 /4 = 118,65 м
Взвешенные вещества
Х м = (5 - 2) · 14,47 · 8,2 /4 = 88,99 м
2. Определяем расстояние Хn от источника в расчетном направлении для каждого загрязнителя.
Распределение концентраций вредных веществ в приземном слое воздуха по оси факела на различных расстояниях Х от источника выброса находиться по формуле:
Сх = S1*Cм
Безразмерная величина S1 зависит от отношения X/Xм. При X/Xм > 8 она зависит от скорости взвешенных частиц выбросов.
Согласно ОНД-86 S1 рассчитывают по формулам:
Если то
Если то
Если а F=1, то
Если и F = 2; 2,5; 3, то
Итак, рассчитаем СЗЗ для взвешенных веществ. Результаты вычислений отразим в таблице.
XM для взвешенных веществ равно 88,99 м.
Решение:
Находим точки абсциссы и их отношения к расстоянию.
Для X1 = 0,1· 88,99 = 8,9
Для X2 = 0,5 · 88,99 = 44,5
Для X3 = 0,8 · 88,99 = 71,19
Для X4 = 3 · 88,99 = 266,97
Для X5 = 5 · 88,99 = 444,95
Для X6 = 8 · 88,99 = 711,92
Далее можем вычислить значения S1 для каждой точки.
Для X1 → 0,1≤1
= 0,05
По аналогичным формулам вычисляем значения для точек X2 и X3.
для X2
= 0,69
для X3
= 0,97
для X4 → 1<3≤8 применяем другую формулу:
= 0,52
Так же находим X5 и X6
для X5
= 0,26
для X6
= 0,12
для Х7, Х8, Х9, Х10 > 8 и F= 2, 2,5
= 0,06
= 0,02
= 0,01
= 0,009
Находим Cx для каждого Х (точки ординат).
CMвв = 14,63 мг/м³
14,63 · 0,05 = 0,73
14,63 · 0,69 = 10,09
14,63 · 0,97 = 14,19
14,63 · 0,52 = 7,61
14,63 · 0,26 = 3,80
14,63 · 0,12 = 1,76
14,63 · 0,06 = 0,87
14,63 · 0,02 = 0,29
14,63 · 0,01 = 0,15
14,63 · 0,009 = 0,13
Номера точек (Хn) | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Х8 | Х9 | Х10 |
Абсцисса точек | 0,1Х(m) | 0,5Х(m) | 0,8Х(m) | 3Х(m) | 5Х(m) | 8Х(m) | 10(Хm) | 15(Хm) | 20Х(m) | 25Х(m) |
8,9 | 44,5 | 71,19 | 266,97 | 444,95 | 711,92 | 889,9 | 1334,85 | 1779,8 | 2224,75 | |
0,1 | 0,5 | 0,8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
0,05 | 0,69 | 0,97 | 0,52 | 0,26 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,009 | |
0,73 | 10,09 | 14,19 | 7,61 | 3,80 | 1,76 | 0,87 | 0,29 | 0,15 | 0,13 |
|
|
|
|
|
|
Рис. 1. График распределения концентраций взвешенных веществ в атмосфере от организованного высокого источника выбросов
СЗЗ для CO определяем по схеме описанной выше, только применяем значение расстояния = 118,65 м.
Решение:
Находим точки абсциссы и их отношения к расстоянию.
Для X1 = 0,1 · 118,65 = 11,86
Для X2 = 0,5 · 118,65 = 59,33
Для X3 = 0,8 · 118,65 = 94,92
Для X4 = 3 · 118,65 = 355,95
Для X5 = 5 · 118,65 = 539,25
Для X6 = 8·118,65 = 949,2
Находим Cx для каждого Х (точки ординат).
CMco = 0,31 мг/м³
0,31 · 0,05 = 0,02
0,31 · 0,69 = 0,21
0,31 · 0,97 = 0,30
0,31 · 0,52 = 0,16
0,31 · 0,26 = 0,08
0,31 · 0,12 = 0,04
Построим график.
Номера точек (Xn) | ||||||
Абсцисса точек | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 3 | 5 | 8 |
11,86 | 59,33 | 94,32 | 355,95 | 539,25 | 949,2 | |
0,1 | 0,5 | 0,8 | 3 | 5 | 8 | |
0,05 | 0,69 | 0,97 | 0,52 | 0,26 | 0,12 | |
0,02 | 0,21 | 0,30 | 0,16 | 0,08 | 0,04 |
Рис. 2. График распределения концентраций окиси углерода в атмосфере от организованного высокого источника выбросов
И для третьего загрязняющего вещества хлороводород (HCL) тоже вычислим
СЗЗ.
XM = 118,65 м.
В данном случае все расчеты совпадают с расчетами для CO, за исключением значений Cx.
Найдем эти значения:
CM HCL = 0,31 мг/м³
CMco = 0,31 мг/м³
0,31 · 0,05 = 0,02
0,31 · 0,69 = 0,21
0,31 · 0,97 = 0,30
0,31 · 0,52 = 0,16
0,31 · 0,26 = 0,08
0,31 · 0,12 = 0,04
Номера точек (Xn) | ||||||
Абсцисса точек | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 3 | 5 | 8 |
11,86 | 59,33 | 94,32 | 355,95 | 539,25 | 949,2 | |
0,1 | 0,5 | 0,8 | 3 | 5 | 8 | |
0,05 | 0,69 | 0,97 | 0,52 | 0,26 | 0,12 | |
0,02 | 0,21 | 0,30 | 0,16 | 0,08 | 0,04 |
|
Рис. 3. График распределения концентраций водорода хлористого в атмосфере от организованного высокого источника выбросов
... расчеты свидетельствуют, что в целом по России ежегодно в водно-болотные угодья попадает до 1400 т свинца. В табл. 1 приведены сравнительные данные по источникам загрязнения окружающей среды Российской Федерации свинцом. Анализ приведенных в ней материалов свидетельствует, что несомненным лидером в загрязнении свинцом всех компонентов природной среды России является автотранспорт (примерно 70% ...
... (включая экологический налог, предусмотренный ст. 24 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды») и неналоговый платеж (в т.ч. платежи за загрязнение окружающей среды). Эти два понятия имеют много общих черт: установленные законодательством порядок и условия взимания, обязательность уплаты, принудительный характер изъятия, связь платежа с бюджетом. Вместе с тем отождествлять данные ...
... (загрязняющих среду) к биологическим (экологически чистым) методам борьбы с вредителями. Использование пестицидов регламентируется законодательством во всех странах.3.Соматические и демографические последствия загрязнений окружающей среды. Изменение среды обитания, происходящее в результате деятельности человека, оказывает на человеческие популяции воздействие, которое по большей части ...
... . Развитие зеленых насаждений городов протекает в искусственных условиях, постоянно поддерживается человеком. Многолетние растения в городах развиваются в условиях сильного угнетения. 1.2. Проблема загрязнения окружающей среды. Состояние воздушного бассейна Для большинства крупных городов характерно чрезвычайно сильное и интенсивное загрязнение атмосферы. По большинству загрязняющих ...
0 комментариев