
- •Раздел 1
- •Механическая обработка материалов
- •1.2. Резка металлов и сплавов
- •1.3. Нанесение металлопокрытий
- •1.4. Обработка древесины
- •5. Изготовление и восстановление деталей с применением полимерных материалов
- •Мойка и очистка деталей
- •Термическая обработка материалов
- •1.8. Изготовление и восстановление деталей с применением сварки
- •1.9. Окрасочные работы
- •1.10. Сжигание топлива различных видов в котлоагрегатах
- •1.10.1. Расчёт выбросов твёрдых частиц
- •1.10.2. Расчёт выбросов оксидов серы
- •1.10.3. Расчёт выбросов оксида углерода
- •1.10.4. Расчёт выбросов диоксида азота
- •Расчёт выбросов оксидов ванадия
- •Автомобильный транспорт
- •Различные виды работ и оборудования.
- •Раздел 2
- •2.1. Нормирование примесей атмосферы
- •2.2.Основные положения метода расчета приземных концентраций вредных веществ в атмосферном
- •2.3. Расчёт загрязнения атмосферы выбросами одиночного точечного источника
- •2.4. Расчет загрязнения атмосферы одиночным источником при скорости ветра, отличающейся от опасной скорости ветра
- •2.5. Расчет загрязнения атмосферы выбросами аэрационного фонаря
- •2.6. Расчет загрязнения атмосферы выбросами от линейного
- •2.7. Расчет загрязнения атмосферы выбросами группы источников
- •2.8. Расчет загрязнения атмосферы выбросами от площадного источника
- •2.9. Расчет загрязнения атмосферы кратковременными выбросами наземных источников
- •2.10. Расчет приземных концентраций вредных веществ на промышленной площадке с учетом влияния застройки
- •2.12. Расчет нормативов предельно допустимых выбросов
- •2.13. Определение границ санитарно-защитной зоны предприятий
- •2.14. Расчет загрязнения атмосферы с учетом суммации вредного действия нескольких веществ и веществ, трансформирующихся в более вредные вещества
- •Раздел 3
- •Раздел 1. Расчет количества вредных веществ в выбросах
- •Раздел 2. Расчет приземных концентраций вредных веществ в
- •Раздел 3. Оценка экономического ущерба от загрязнения
2.6. Расчет загрязнения атмосферы выбросами от линейного
источника
Расчет загрязнения атмосферы выбросами линейного источника без учета влияния застройки на загрязнение производится следующим образом.
1. Линейный источник условно представляется в виде группы N одинаковых равноудаленных точечных источников.
Число одинаковых одиночных источников N при расчетах определяется
N = 5L-u0,5/x,
где L-длина источника, м; u - расчетная скорость ветра, м/с; х-наименьшее расстояние от источника до расчетной точки на местности, м.
2. Значения максимальной приземной концентрации см (мг/м3), расстояния хм (м) от центра источника, соответствующего см и опасной скорости ветра uм (м/с), при которой достигается максимальная приземная концентрация см при ветре вдоль линейного источника, определяются с использованием формул по пп.3,4,6 и рис. 2.9 раздела 2.5. При расчете вспомогательных величин c׳м, x׳м, u׳м вместо Dэ, V1э, используются средние значения D,V1, характерные для одиночных источников.
3.Значение приземной концентрации вредных веществ С (мг/м3) при ветре вдоль оси источника и опасной скорости ветра uм (м/с) на различных расстояниях х(м) от центра источника определяется по формулам п.5 раздела 2.5.
4. Значение максимальной приземной концентрации см (мг/м3) в случае опасной скорости ветра и при ветре, направленном поперек линейного источника, определяется по формулам п. 8 раздела 2.5 с учетом значений L, х 'м, u'м для линейного источника.
5.Расстояние от линейного источника хм (м), на котором достигается максимальная приземная концентрация вредных веществ см, определяется по формулам п.9 раздела 2.5.
6. Распределение концентраций вредных веществ сх(мг/м3) на расстоянии х (м) от центра линейного источника при ветре скоростью u (м/с), направленном поперек линейного источника, определяется по формуле п.9 раздела 2.5.
7.Распределение концентраций вредных веществ сх (мг/м3) при ветре скоростью u (м/с), направленном поперек источника, и расстояниях у (м) от оси факела определяется по формулам п. 10 раздела 2.5.
2.7. Расчет загрязнения атмосферы выбросами группы источников
В целях упрощения расчетов количество рассматриваемых источников выброса сокращается путем их объединения в отдельные условные источники. В единый условный источник прежде всего рекомендуется объединять источники выброса с близкими параметрами и координатами расположения. Например, примерно одинаковые по параметрам шахты, трубы и другие вентиляционные источники выброса одного производственного здания или изолированного по воздухообмену помещения, близкорасположенные источники однотипных технологических установок на открытом воздухе и т.п.
Приземная концентрация вредных веществ в любой точке местности при наличии условного источника определяется как сумма концентраций веществ от отдельных источников при заданном направлении ветра, а именно C=C1+C2+...+CN (где С1, С2, CN - концентрации вредного вещества соответственно от первого, второго, N-гo источников, расположенные с наветренной стороны).
Группа источников с различными параметрами
Для группы источников выброса, имеющих различные параметры, расчет (без учета влияния застройки на загрязнения) выполняется следующим образом.
1. Для всех источников (N) по каждому веществу определяются значения максимальных приземных концентраций для неблагоприятных метеорологических условий и опасной скорости ветра.
Расчет максимальных приземных концентраций см (см1, cм2, ...cmn) и расстояний, на которых они достигаются, опасных скоростей воздуха uм (um1, uM2, .... umN) производится в соответствии с требованиями методики по расчету загрязнения атмосферы выбросами одиночного источника (см.раздел 2.3); 1,2, ..., N - означают порядковый номер источника.
По каждому веществу производится проверка условия на соответствие ПДК. Если по какому-либо веществу сумма максимальных приземных концентраций всех источников окажется меньше или равной ПДК (сМ1+сМ2 + ... +cmn ≤ ПДК), то при отсутствии необходимости учета суммарного действия нескольких веществ и фонового загрязнения атмосферы дальнейший расчет этого вещества не обязателен.
Для веществ, у которых сумма максимальных приземных концентраций от всех источников превышает ПДК, или при необходимости проведения расчетов по п.2 определяется средневзвешенная опасная скорость ветра uмс (м/с) для группы N источников по каждому веществу с использованием формулы
4. Отдельно для всех веществ, к которым относятся вычисленные значения uмс определяются значения максимальной приземной концентрации сми и при опасной скорости ветра uмс.
Расчет производится следующим образом.
4а. Определяется максимальное значение приземной концентрации вредного вещества сми (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях и расстоянии, на котором она достигается, опасной скорости ветра имс по формуле
сми=rсм,
где r-безразмерная величина, определяемая в зависимости от отношения u/uм по формулам
r=0,67(u/uм)+1,67(u/uм)2-1,34(u/uм) при u/uм≤1
при
u/uм>1
где u - расчетная скорость ветра, м/с (принимается равной uмс); uм -опасная скорость ветра, м/с (принимается по расчетным значениям п.1 настоящего раздела).
46. Производится проверка условия на соответствие ПДК. Если по рассматриваемому веществу сумма сми меньше или равняется ПДК, то дальнейшие расчеты не производятся. Если сумма больше ПДК (Сми1+Сми2+…+СмиN>ПДК), то определяется расчетное максимальное значение концентрации С׳м, как суммы Сми2, СмиN (где 1,2,N – обозначает номер источника выброса).
4в. Определяется расстояние от источника выброса хми (м), на котором при скорости ветра и и неблагоприятных метеорологических условиях приземная концентрация достигает максимального значения Сми по формуле
хми=рхм,
где р - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения u/uм по формулам
р=3 при u/uм≤0,25;
р=8,43(1- u/uм)5+1 при 0,25< u/uм≤1;
р=0,32 u/uм+0,68 при u/uм>1,
где u - расчетная скорость ветра, м/с (принимается равной uмс); uм -опасная скорость ветра, м/с (принимается по расчетным значениям п.1).
5. Определяется максимальная концентрация смх (мг/м3) на различных расстояниях х (м) от условного источника выброса при скорости ветра uмх по формуле (при хм=хми)
Cмх=s׳1c׳м,
где безразмерный коэффициент s'1 находится в зависимости от отношения х/хм по рис. 2.12 или по формулам (при х/хми):
s1=3(x/xм)4-8(x/xм)3+6(х/хм)2 при х/хм≤1;
при
1<х/хм≤8;
при
8<х/хм≤24;
при
24<х/хм≤80;
F≤1.5;
при 24<х/хм<80;
F>1.5;
х/хм>80;
F≤1.5;
х/хм>80;
F>1.5;
Значения F принимаются по п. 1 раздела 2.3.
График для определения безразмерного коэффициента S'1
Скорость ветра uмх при этом рассчитывается по формуле
uмх=f1uм,
где безразмерный коэффициент f1 определяется в зависимости от отношения х/хм по рис.2.13 или по формулам
f1=1 при х/хм≤1;
при
1<x/xм≤8;
f1=0,25 при 8<x/xм<80;
f1=1,0 при x/xм≥80.
График для определения безразмерного коэффициента f1
Группы источников с равными параметрами
Нагретые выбросы
Значение максимальной суммарной приземной концентрации вредного вещества См (мг/м3) при выбросе нагретой газовоздушной смеси от N близкорасположенных друг к другу одиночных источников с круглым, прямоугольным или квадратным устьем, имеющие равные значения высоты, диаметра устья, скорости и температуры газовоздушной смеси, определяется по формуле
где А-коэффициент, зависящий от температурного градиента атмосферы; М-суммарная мощность выброса всеми источниками, г/с; F-безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в воздухе; m,n - коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса; η - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние местности на рассеивание; Н-высота источника выброса, м; V=V1N - суммарный расход газовоздушной смеси всех источников, м/с; ΔT- разность межу температурой газовоздушной смеси и окружающего воздуха, 0С.
Схема расчета концентраций веществ, обусловленных выбросами группы источников с одинаковыми параметрами, соответствует методике расчета нагретых выбросов одиночного источника с учетом значения параметра uм=0,65(VΔT/ NН)1/3 (см. раздел 2.3).
Холодные выбросы
Необходимые расчеты концентраций веществ, обусловленных выбросами группы источников с одинаковыми параметрами, когда f ≥100 или ΔТ≈0 (холодные выбросы), производятся по методике расчета одиночных источников со следующими изменениями
V1 = V/N;
В остальном схема расчета, вид формул и значения составляющих не отличаются от методики расчета одиночного источника холодных выбросов (см. раздел 2.3).