
- •Содержание
- •2.4. Задачи для самостоятельного решения 75
- •Предисловие
- •Расчёт рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
- •Расчёт рассеивания выбросов из одиночного источника
- •Пример 1.1. Расчёт рассеивания выбросов из одиночного источника
- •Исходные данные для расчёта:
- •1.2. Расчёт рассеивания выбросов от группы источников
- •Пример 1.2. Расчёт рассеивания выбросов от группы источников
- •Исходные данные для расчётов
- •1.3. Расчёт загрязнения воздуха на промплощадке с учётом влияния застройки Основные расчётные характеристики
- •Расчёт загрязнения атмосферы выбросами одного точечного источника при наличии одного здания застройки
- •1.4. Расчёт распределения концентрации от одиночного точечного источника при произвольных скоростях и направлениях ветра
- •1.5. Учёт фоновых концентраций при расчётах загрязнения атмосферы
- •1.6. Определение мощности выброса и высоты источника, соответствующих заданному уровню максимальной приземной концентрации
- •Пример 1.3. Определение мощности выброса м, соответствующей заданному уровню максимальной приземной концентрации
- •Исходные данные для расчёта
- •Пример 1.4. Определение высоты источника н, соответствующей заданному уровню максимальной приземной концентрации
- •Исходные данные для расчёта
- •1.7. Задачи для самостоятельного решения
- •2. Санитарно-защитные зоны
- •2.1. Требования к установлению сзз Основные требования к установлению сзз
- •Учёт физических факторов воздействия на население при установлении границ санитарно-защитных зон
- •2.2. Определение расчётной границы сзз по показателям загрязнения атмосферного воздуха
- •Пример 2.1. Построение нормативной сзз предприятия
- •Пример 2.2. Корректировка сзз предприятия с учётом розы ветров
- •2.3. Установление зоны воздействия выбросов вредных веществ предприятия для корректировки сзз
- •Пример 2.4. Определения достаточности нормативной сзз
- •2.4. Задачи для самостоятельного решения
- •Литература
- •Приложения
- •Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий (по данным СанПин 2.2.1/2.1.1.1031-01)
- •Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства
- •Учебно-методическое пособие
Исходные данные для расчёта
Источник выброса - дымовая труба, расположенная на промплощадке в Новосибирской области на ровной открытой местности. Объем выброса газовоздушной смеси V1 = 18,3 м3/с. Диаметр устья трубы D = 1,5 м. Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ М = 15,5 г/с. Максимальная приземная концентрация загрязняющего вещества См = 0,089 мг/м3. Температура газовоздушной смеси ТГ = 110 °С, температура окружающего воздуха ТВ = 25 °С.
Решение.
1. Согласно п. 1.1. принимаем следующие значения коэффициентов:
А = 200; η = 1; F = 1.
2. Перегрев газовоздушной смеси
ºС.
3. Скорость выхода газовоздушной смеси рассчитывают согласно формуле (1.3):
м/с.
4. Высоту источника Н, соответствующую заданному значению См, определяют по формуле (1.66):
м.
5. Проверим вычисленное значение Н на соответствие неравенству:
;
.
6. Поскольку найденное значение высоты трубы не удовлетворяет условию , то для определения предварительного значения высоты Н используется формула (1.67):
м.
7. По этому значению Н определяем величины параметров f, , , fe по формулам (1.4) – (1.7):
;
м/c
;
.
8. Значение коэффициента m находят по формуле (1.8):
9. Так как полученное
значение 0,5 ≤
м
< 2, то значение коэффициента п
определяют по формуле
(1.9 б):
10. Дальнейшие уточнения высоты трубы
Н
выполняются по формуле (1.68):
м.
Далее уточнения можно не проводить, так как значение Н отличается от предыдущего расчёта менее чем на 1 м. Принимаем высоту источника Н = 55 м.
1.7. Задачи для самостоятельного решения
Задача 1.1. Как будет отличаться максимальная приземная концентрация См загрязняющего вещества, выбрасываемого из источника, расположенного на территории с коэффициентом температурной стратификации атмосферы, равным А1, и на территориях с коэффициентами стратификации, равными А2 и А3, при прочих равных условиях? Значения коэффициентов А1, А2 и А3 принять из табл. 1.1.
Таблица 1.1.
Значения коэффициентов температурной стратификации атмосферы А
№ варианта |
А1 |
А2 |
А3 |
1 |
180 |
200 |
140 |
2 |
180 |
160 |
200 |
3 |
180 |
140 |
250 |
4 |
180 |
250 |
160 |
5 |
180 |
250 |
200 |
6 |
140 |
250 |
200 |
7 |
140 |
200 |
160 |
8 |
140 |
180 |
200 |
9 |
140 |
250 |
160 |
10 |
140 |
250 |
180 |
11 |
160 |
140 |
200 |
12 |
160 |
180 |
250 |
13 |
160 |
200 |
180 |
14 |
160 |
180 |
140 |
15 |
160 |
140 |
250 |
16 |
160 |
200 |
250 |
17 |
200 |
140 |
250 |
18 |
200 |
160 |
180 |
19 |
250 |
140 |
180 |
20 |
250 |
200 |
160 |
Задача 1.2. Определить, как может изменяться масса вредного вещества выбрасываемого в атмосферу в единицу времени М1 из источника, расположенного на территории с коэффициентом температурной стратификации атмосферы А1 если при прочих равных условиях источники выбросов будут расположены в районах с коэффициентами температурной стратификации атмосферы равными А2 и А3. Значения коэффициентов А1, А2 и А3 принять из табл. 1.1.
Задача 1.3. На предприятии проведена реконструкция. При этом температура газов, выбрасываемых из дымовой трубы, изменилась от величины TГ1 до TГ2. Определить значение максимальной приземной концентрации при рассеивании загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, расстояние от источника выброса до точки со значением максимальной приземной концентрации и величину опасной скорости ветра до реконструкции и после неё. Источник выброса расположен на ровной местности (η = 1). Загрязняющее вещество выбрасывается без очистки (F = 1). Характеристики источников выбросов загрязняющих веществ принять по данным табл. 1.2.
Задача 1.4. Определить, как может измениться массовый секундный выброс загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферу, если при реконструкции высота трубы увеличилась на 15 м, а другие параметры остались без изменений. Источник выброса расположен на ровной местности (η= 1). Загрязняющее вещество выбрасывается без очистки (F = 1). Характеристики источников выбросов загрязняющих веществ принять по данным табл. 1.2. Температуру выбрасываемых газов принять равной ТГ1.
Задача 1.5. На промышленной площадке решено заменить дымовую трубу двумя с диаметрами устья на 0,3 м меньше, чем у существующей трубы. При этом существующий объёмный расход выбрасываемых газов и количество загрязняющих веществ будут распределены на две новые трубы поровну. Рассчитать высоту проектируемых труб таким образом, чтобы условия рассеивания
выбросов остались прежними. Источник выброса расположен на ровной местности (η = 1). Загрязняющее вещество
выбрасывается без очистки (F = 1). Характеристики источников выбросов загрязняющих веществ взять из табл. 1.2. Температуру выбрасываемых газов принять равной ТГ1.
Таблица 1.2 Характеристики источников выбросов загрязняющих веществ
№ варианта к
|
Коэффициент А |
Темпе- ратура воздуха ТВ, 0С |
Загрязняющее вещество
|
Массо- вый выброс М,г/с
|
Объ- ёмный расход газов V, м3/с
|
Темпера- тура газов, °С |
Вы- сота трубы Н, м
|
Диа- метр устья трубы D, м
|
|
ТГ1 |
ТГ2 |
||||||||
1 |
140 |
25 |
Двуокись азота |
0,43 |
12,3 |
123 |
100 |
60 |
1,5 |
2 |
180 |
23 |
Двуокись серы |
12 |
12,8 |
135 |
100 |
65 |
1,5 |
3 |
200 |
30 |
Пыль(взв. в-ва) |
9,8 |
13,2 |
130 |
95 |
70 |
1,5 |
4 |
160 |
20 |
Оксид меди |
0,091 |
11,2 |
115 |
80 |
60 |
1,4 |
5 |
140 |
25 |
Оксид железа |
0,81 |
10,7 |
125 |
105 |
60 |
1,3 |
6 |
200 |
25 |
Кобальт |
0,35 |
11,9 |
120 |
95 |
67 |
1,3 |
7 |
180 |
23 |
Карбонат калия |
0,62 |
12,7 |
125 |
100 |
65 |
1,4 |
8 |
160 |
21 |
Сульфат натрия |
1,1 |
10,9 |
115 |
90 |
70 |
1,6 |
9 |
250 |
19 |
Никель |
0,24 |
11,3 |
120 |
95 |
72 |
1,5 |
10 |
140 |
23 |
Оксид никеля |
0,32 |
11,7 |
125 |
100 |
80 |
1,5 |
11 |
160 |
25 |
Двуокись азота |
0,51 |
12,6 |
135 |
110 |
65 |
1,5 |
12 |
180 |
23 |
Двуокись серы |
13,2 |
11,8 |
125 |
105 |
75 |
1,5 |
13 |
200 |
28 |
Пыль (взв. в-ва) |
10,8 |
12,7 |
130 |
100 |
70 |
1,5 |
14 |
160 |
21 |
Оксид меди |
0,089 |
10,9 |
120 |
95 |
65 |
1,4 |
15 |
140 |
25 |
Оксид железа |
0,78 |
11,7 |
125 |
105 |
65 |
1,3 |
16 |
200 |
23 |
Кобальт |
0,41 |
12,5 |
120 |
95 |
70 |
1,5 |
17 |
180 |
21 |
Карбонат калия |
0,58 |
13,1 |
125 |
100 |
60 |
1,4 |
18 |
160 |
21 |
Сульфат натрия |
1,1 |
10,9 |
125 |
100 |
80 |
1,6 |
19 |
250 |
19 |
Никель |
0,31 |
12,3 |
130 |
105 |
70 |
1,5 |
20 |
200 |
23 |
Оксид никеля |
0,35 |
12,7 |
120 |
90 |
75 |
1,6 |
Задача 1.6. Определить высоту источника выброса Н, опасную скорость ветра и расстояние, на котором величина максимальной концентрации загрязняющего вещества в атмосферном воздухе будет равной ПДК. Оценить зону влияния источника при найденном значении высоты трубы. Источник выброса расположен на ровной местности (η = 1). Загрязняющее вещество выбрасывается без очистки (F= 1). Характеристики источников выбросов загрязняющих веществ принять по данным табл. 1.2. Температуру выбрасываемых газов принять равной ТГ2.
Задача 1.7. Рассчитать и построить график зависимости значений приземной концентрации загрязняющего вещества от расстояния от источника выбросов, учитывая, что фоновая концентрация загрязняющего вещества на расстоянии от источника до 1000 м составляет 1,5 ПДК, от 1001 до 2500 м - 1,0 ПДК, а дальше - 0,5 ПДК.
По графику распределения приземной концентрации определить расстояние, на котором приземная концентрация загрязняющего вещества с учётом фоновой концентрации будет равной ПДК и определить величину приземной концентрации на расстоянии 1250 м.
Источник выброса расположен на ровной местности (η = 1). Загрязняющее вещество выбрасывается без очистки (F = 1). Характеристики источников выбросов загрязняющих веществ принять по данным табл. 1.2. Температуру выбрасываемых газов принять равной ТГ2.
Задача 1.8. Два источника расположены на расстоянии 250 м друг от друга. Определить величину максимальной концентрации загрязняющего вещества в атмосферном воздухе и расстояние, на котором она будет наблюдаться вдоль оси расположения источников при скорости ветра, отличной от опасной. Источники выброса расположены на ровной местности (η = 1). Загрязняющее вещество выбрасывается без очистки (F = 1). Характеристики источников выбросов загрязняющих веществ принять по данным табл. 1.2.
Задача 1.9. Два источника расположены на расстоянии 150 м друг от друга. Определить суммарную величину максимальной концентрации загрязняющего вещества в атмосферном воздухе от этих источников и средневзвешенную опасную скорость ветра. Рассчитать высоту трубы, которая может заменить существующие две, обеспечивая общий объем выбрасываемых газов и массу загрязняющего вещества при значении максимальной приземной концентрации для двух труб.
Источники выброса расположены на ровной местности (η = 1). Загрязняющее вещество выбрасывается без очистки (F = 1). Характеристики источников выбросов загрязняющих веществ принять по данным табл. 1.2.
Задача 1.10. Дымовая труба расположена вблизи здания у середины его длинной стороны. Опасное направление ветра - от здания к источнику и перпендикулярно длинной стороне здания. Высота здания 18 м, ширина 25 м, длина 50 м. Определить высоту ветровой тени, опасную скорость ветра при наличии здания. Рассчитать максимальную концентрацию загрязняющего вещества и осевую концентрацию на различных расстояниях от источника выброса.
Источник выброса расположен на ровной местности (η = 1). Загрязняющее вещество выбрасывается без очистки (F = 1). Характеристики источников выбросов загрязняющих веществ принять по данным табл. 1.2.
Задача 1.11. Дымовая труба расположена вблизи здания у середины его короткой стороны. Высота здания 50 м, ширина 40 м, длина 80 м. Опасное направление ветра - от здания к источнику и перпендикулярно короткой стороне здания. Определить высоту ветровой тени, опасную скорость ветра при наличии здания. Рассчитать максимальную концентрацию загрязняющего вещества и осевую концентрацию на различных расстояниях от источника выброса.
Источник выброса расположен на ровной местности (η = 1). Загрязняющее вещество выбрасывается без очистки (F = 1). Характеристики источников выбросов загрязняющих веществ принять по данным табл. 1.2.
Задача 1.12. Дымовая труба расположена вблизи здания у середины его длинной стороны. Опасное направление ветра - от здания к источнику и перпендикулярно длинной стороне здания. Высота здания 20 м, ширина 30 м, длина 60 м. Рассчитать концентрацию загрязняющего вещества на оси факела при скорости ветра, отличной от опасной, и направлении ветра, составляющем угол 450 с опасным направлением. Источник выброса расположен на ровной местности (η = 1). Загрязняющее вещество выбрасывается без очистки (F = 1). Характеристики источников выбросов загрязняющих веществ принять по данным табл. 1.2.