
- •Теоретическая часть
- •Ход работы
- •2. Полученные результаты занести в таблицу 3.
- •Величина выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
- •Характеристики котлов малой мощности
- •Практическая работа 2. Расчет коэффициента полезного действия используемых природоохранных сооружений и технологий
- •Теоретическая часть
- •2. Полученные результаты занести в таблицу 2.
- •Коэффициент полезного действия используемых природоохранных сооружений и технологий
- •Практическая работа 3. Расчет коэффициента максимальной сопряженности мощностей очистного и основного технологического оборудования
- •Теоретическая часть
- •Ход работы
- •2. Полученные результаты занести в таблицу 2.
- •Коэффициент сопряженности мощностей очистного и основного технологического оборудования
- •3. По результатам расчетов сделать вывод.
- •Практическая работа 4. Расчет платы за загрязнение атмосферы выбросами промышленных предприятий
- •Теоретическая часть
- •3. Полученные результаты занести в таблицу 3.
- •4. Сделать вывод – какова общая плата в пределах пдв, выше пределов пдв и общая сумма платы (в пределах пдв плюс выше пределов пдв).
- •Практическая работа 5. Экономическая оценка отводимых земель
- •Теоретическая часть
- •Коэффициент корреляции трудоемкости сельскохозяйственной культуры, величина валовой продукции, коэффициент эффективности использования сельскохозяйственных земельных угодий
- •Практическая работа 6. Экономическая оценка ущерба, причиняемого газовыми выбросами в атмосферу
- •Теоретическая часть
- •Коэффициенты относительной опасности загрязнения и рассеивания примесей
- •3. Полученные результаты занести в табл. 3.
- •Величина экономического ущерба, причиняемого газовыми выбросами в атмосферу
- •4. Сделать вывод.
- •Практическая работа 7. Расчет условий рассеивания выбросов промышленных предприятий
- •Теоретическая часть
- •10. Определить концентрацию загрязнителя в приземном слое атмосферы на любом расстоянии х от источника выброса, отличном от Хmax по формуле
Коэффициенты относительной опасности загрязнения и рассеивания примесей
N |
Территория |
Коэффициент относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха, j |
Коэффициент рассеивания примеси, f |
|
Скорость оседания частиц |
||||
менее 1 см/с |
1-20 см/с |
|||
1 |
Пашня |
0.15 |
0.08 |
0.894 |
2 |
Пригородная зона |
8.0 |
0.08 |
0.894 |
3 |
Санатории, курорты |
10.0 |
0.08 |
0.894 |
3. Полученные результаты занести в табл. 3.
Ya = 2.4 · 0.15 · 0.08 ·53692,28 = 15463,37664
Ya = 2.4 · 8 · 0.08 ·53692,28 = 824713,4208
Ya = 2.4 · 10 · 0.08 · 53692,28= 1030891,776
Ya = 2.4 · 0.15 · 0.894 ·53692,28 = 17280,3233952
Ya = 2.4 · 8 · 0.894 · 53692,28= 921617,247744
Ya = 2.4 · 10 · 0.894 · 53692,28= 1152021,55968
Таблица 3
Величина экономического ущерба, причиняемого газовыми выбросами в атмосферу
N |
Территория |
Экономический ущерб, Ya, руб/год |
|
Скорость оседания частиц |
|||
менее 1 см/с |
1-20 см/с |
||
1 |
Пашня |
15463,37664 |
17280,3233952 |
2 |
Пригородная зона |
824713,4208 |
921617,247744 |
3 |
Санатории, курорты |
1030891,776 |
1152021,55968 |
4. Сделать вывод.
Вывод. Из расчетов следует что наибольший экономический ущерб наносится пригородной зоне и зоне рекреации, значит охране этих зон должно быть уделено повышенное внимание.
Практическая работа 7. Расчет условий рассеивания выбросов промышленных предприятий
Цель: познакомиться с методом расчета условий рассеивания выбросов промышленных предприятий.
Теоретическая часть
Распространение в атмосфере промышленных выбросов из труб и вентиляционных устройств подчиняется законам турбулентной диффузии. На процесс рассеивания выбросов существенное влияние оказывают состояние атмосферы, расположение предприятий и источников выбросов, характер местности, химические свойства выбрасываемых веществ, высота источника, диаметр трубы и т.д. Горизонтальное перемещение примесей определяется в основном скоростью и направлением ветра, а вертикальное - распределением температур в атмосфере по высоте.
В основу «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, положено условие, при котором суммарная концентрация каждого вредного вещества не должна превышать максимальную разовую предельно допустимую концентрацию данного вещества в атмосферном воздухе.
Расчет приземных концентраций обычно проводится на ЭВМ, но для определения концентраций от одного или нескольких источников загрязнения воздуха может быть произведен вручную (с калькулятором).
Задание для расчета вариантов
Вариант 2. Рассчитать приземную концентрацию пыли в точке, расположенной на расстоянии Х = 2500 м от источника загрязнений и находящейся на ветровой оси, при следующих параметрах источника: H =81 м; D = 0.7 м;
V1 = (4.24 + 0,03 ∙ 31) =5,17 м/с; Т = 10о С; М = 40 г/с; F = 2.
Параметры района расположения источника: А = 210; температура наружного воздуха Т = 20о С; η = 1.2.
Ход работы
I. Расчет ожидаемой максимальной концентрации загрязнителей при выбросе горячей газовоздушной смеси
1. Рассчитать среднюю скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника по формуле
Wo = 4·V1/π ·D2,
Wo
= 4·5.17/π
·0.72
= 3.226
где Wo - средняя скорость выхода газовоздушной смеси, м/с; V1 – объемный расход газовоздушной смеси из устья источника; D – диаметр трубы, м.
2. Рассчитать коэффициент f по формуле
f = 103 ·Wo2 ·D/H2· ΔT,
f
= 103
·3.2262
·0.7/812·
10 =11,104
где H – высота трубы, м.
3. Рассчитать безразмерный коэффициент, m, учитывающий условия выхода газов из трубы по формуле
4. Рассчитать максимальную скорость распространения пыли,Vм, по формуле
,
где Vм – максимальная скорость распространения пыли, м/с; ΔT – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси по действующим для данного производства технологическим параметрам и температурой окружающего атмосферного воздуха, равной средней температуре самого жаркого месяца в 13 часов.
5. Рассчитать безразмерный коэффициент, n, зависящий от параметра Vм. по формуле
при Vм ≤ 0.3 n = 3
при Vм > 2 n = 1
при
0.3 < Vм<2
n
= 3 –
0.3 < Vм<2
6. Рассчитать безразмерную величину, d, для горячей газовоздушной смеси, зависящую от параметра Vм по формулам
п
ри
Vм
≤ 2,
п
ри
Vм
> 2
V
м
≤ 2,
7. Рассчитать максимальное расстояние распространения пыли от источника выброса по формулам
- для газов и мелкодисперсной пыли
Хmax = d · H
Хmax = 4,5 · 81 = 364,5
- для крупнодисперсной пыли (F ≥ 2)
Хmax = (5 - F) ·d · H/4,
Хmax = (5 – 2) ·4,5 · 81/4 = 273,375
где Хmax - максимальное расстояние распространения пыли от источника выброса, м; F - коэффициент, учитывающий скорость оседания взвешенных частиц выброса в атмосфере (для газов равен 1, для пыли при эффективности очистки газоочистной установки более 0,9 F = 2,5 и менее 0,75 F= 3).
8. Определить отношение расстояния от источника выброса и максимального расстояния от источника выброса, Х/Хmax .
Х/Хmax = 2500/364,5 = 6,86
Х/Хmax = 2500/273,375 = 9,15
9. Рассчитать коэффициент, S1, зависящий от величины Х/Хmax по следующим формулам.
При F=1
если
,
то
;
если
,
то
;
если
,
то
;
При
2 ≤ F
≤ 3
2
≤ F
≤ 3,
10. Рассчитать максимальную концентрацию вредных веществ у земной поверхности, образующуюся на оси факела выброса на расстоянии Хmax от источника выброса (для горячей газовоздушной смеси) по формуле
,
где условия Сm – максимальная концентрация вредных веществ у земной поверхности; г/с; А - коэффициент стратификации атмосферы, зависящий от температурного градиента и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания выбросов; М - масса вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с; Vi, - объем выбрасываемой гаэовоздушной смеси, м3/с; Н - высота трубы, м; F- коэффициент, учитывающий скорость оседания взвешенных частиц выброса в атмосфере (для газов равен 1, для пыли при эффективности очистки газоочистной установки более 0,9 F = 2,5 и менее 0,75 F= 3); ΔT- разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой окружающего атмосферного воздуха, равной средней температуре самого жаркого месяца в 13 часов; η - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; m - безразмерный коэффициент, учитывающий выхода газов из трубы.
11. Определить концентрацию загрязнителя в приземном слое атмосферы на любом расстоянии Х от источника выброса, отличном от Хmax по формуле
С = С m · S1,
С = 0.073 · 0.943 = 0.007
где С – концентрация загрязнителя в приземном слое атмосферы на любом расстоянии Х от источника выброса, мг/м3; С m - максимальная концентрация вредных веществ у земной поверхности, мг/м3.
На расстоянии 2500 м концентрация загрязнителя С = 0.007 мг/м3.
II. Расчет ожидаемой максимальной концентрации загрязнителей при выбросе холодной газовоздушной смеси.
1. Рассчитать среднюю скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника по формуле
Wo = 4·V1/π ·D2,
Wo
= 4·5.17/π
·0.72
= 3.226
где Wo - средняя скорость выхода газовоздушной смеси, м/с; V1 – объемный расход газовоздушной смеси из устья источника; D – диаметр трубы, м.
2. Рассчитать коэффициент, К, по формуле
К = D/8·V1,
К = 0.7/8·5.14 = 0,017
где К – коэффициент, с/м2 , D - диаметр трубы, м; V1 – объемный расход газовоздушной смеси из устья источника.
3. Рассчитать максимальную скорость распространения пыли, Vм, м/с, по формуле
,
где H – высота трубы.
4. Рассчитать безразмерный коэффициент, n, зависящий от параметра Vм.по формуле
при Vм ≤ 0.3 n = 3
при Vм > 2 n = 1
при 0.3 < Vм<2
Vм ≤ 0.3, n = 3
5. Рассчитать безразмерную величину, d, для холодной газовоздушной смеси, зависящую от параметра Vм по формулам
при Vм ≤ 2 d = 11.4 Vм,
при
Vм
> 2
Vм ≤ 2, d = 11.4 Vм
d = 11.4· 0.036 = 0.4104
6. Рассчитать максимальное расстояние распространения пыли от источника выброса по формулам
- для газов и мелкодисперсной пыли
Хmax = d · H
Хmax = 0.4104 · 81 = 33,2424
- для крупнодисперсной пыли (F ≥ 2)
Хmax = (5 - F) ·d · H/4,
Хmax = (5 - 2) ·0.4104 · 81/4 = 24,9318
где Хmax - максимальное расстояние распространения пыли от источника выброса, м; F - коэффициент, учитывающий скорость оседания взвешенных частиц выброса в атмосфере (для газов равен 1, для пыли при эффективности очистки газоочистной установки более 0,9 F = 2,5 и менее 0,75 F= 3).
7. Определить отношение расстояния от источника выброса и максимального расстояния от источника выброса, Х/Хmax .
Х/Хmax= 2500/33,2424= 75.92
Х/Хmax= 2500/24,9318= 100,27
8 . Рассчитать коэффициент, S1, зависящий от величины Х/Хmax по формулам
При F=1
если , то ;
если , то ;
если , то ;
При 2 ≤ F ≤ 3
при
,
то
;
При
2 ≤ F
≤ 3
9. Рассчитать максимальную концентрацию вредных веществ у земной поверхности, образующуюся на оси факела выброса на расстоянии Хmax от источника выброса (для холодной газовоздушной смеси) по формуле
,
где условия Сm – максимальная концентрация вредных веществ у земной поверхности; А - коэффициент стратификации атмосферы, зависящий от температурного градиента и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания выбросов; М - масса вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с; F- коэффициент, учитывающий скорость оседания взвешенных частиц выброса в атмосфере (для газов равен 1, для пыли при эффективности очистки газоочистной установки более 0,9 F = 2,5 и менее 0,75 F= 3); n - безразмерный коэффициент, зависящий от Vм; η - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; К – коэффициент, с/м2; Н - высота трубы, м.