
- •С борник расчетных заданий
- •Тверь – 2010 г.
- •Задание 1. Расчет выбросов пыли от деревообрабатывающих станков
- •Задание 2. Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива
- •Расчетное задание
- •Характеристики топок с ручным забросом на неподвижные горизонтальные колосники
- •Характеристики котлоагрегатов
- •Характеристики топлив
- •Задание 3. Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стоянки автотранспорта
- •Зависимость времени прогрева двигателя от температуры воздуха
- •Значения коэффициентов снижения удельных выбросов
- •Удельные выбросы соединений свинца, г/мин. (г/км)
- •Удельные выбросы соединений свинца, г/мин. (г/км)
- •Исходные данные для расчетного задания
- •Исходные данные для расчетного задания
- •Задание 4. Определение сбросов загрязняющих веществ с неорганизованным поверхностным стоком
- •Концентрации основных загрязняющих веществ в поверхностном стоке с территорий предприятий некоторых отраслей промышленности для расчета масс загрязнений в пределах установленных лимитов (всс)
- •Задание 5. Расчет образования отходов производства и потребления
- •Расчетное задание 5
- •Исходные данные для расчета отходов от автотранспорта
- •Задание 6. Расчет платы за загрязнение окружающей среды
- •Базовые нормативы платы за выброс в атмосферу загрязняющих
- •Базовые нормативы платы за сброс загрязняющих веществ
- •Расчетное задание 6
- •Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых промышленными предприятиями (онд-86)
- •Приложение 2 Характеристика отдельных элементов климата г. Твери
- •Приложение 3 Характеристики некоторых загрязняющих веществ
- •Группы веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия
- •Литература
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых промышленными предприятиями (онд-86)
П1.1. Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества cм (мг/м3) при выбросе газовоздушной смеси (ГВС) из одиночного точечного источника достигается при неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии xм и определяется по одной из следующих формул:
AMFmnη
cм = –––––––– при f < 100 и vм ≥ 0,5 (П1а)
3 ––––
H2 √V1ΔT
AMFmη
cм = 2,86 ––––––– при f < 100 и vм < 0,5 (П1б)
H7/3
AMFnη D
см = –––––––·––– при f ≥ 100 и v~м ≥ 0,5 (П1в)
H4/3 8V1
AMFη
см = 0,9 –––––– при f ≥ 100 и v~м < 0,5 (П1г)
H7/3
где A – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы; M – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с; F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе; m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса; η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; H – высота источника выброса над уровнем земли, м (для наземных источников при расчетах принимается H = 2 м); V1 – расход газовоздушной смеси, м3/с; D – диаметр устья источника, м; ΔT – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой окружающего воздуха, оС.
Расход газовоздушной смеси V1 и скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника w0 (м/с) связаны соотношением:
πD2
V1 = –––– w0. (П1.2)
4
Значение коэффициента A, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 160 для Европейской территории РФ за исключением Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Калужской и Ивановской областей.
Значение массы выброса M относится к 20 – 30 минутному периоду осреднения, в том числе и в случаях, когда продолжительность выброса менее 20 мин.
Значение коэффициента оседания F принимается равным единице для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей, скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю. Для прочих аэрозолей значение коэффициента F принимается в зависимости от среднего эксплуатационного коэффициента очистки выбросов: при коэффициенте очистки не менее 90 % – 2,0; от 75 до 90 % – 2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки – 3,0.
Значение коэффициента рельефа местности η в случае ровной или слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, принимается равным единице.
При определении значения ΔT температуру окружающего воздуха принимают равной средней максимальной температуре наиболее жаркого месяца года по СНиП 2.01.01-82. Для котельных, работающих по отопительному графику, допускается принимать температуру окружающего воздуха равной средней температуре воздуха для самого холодного месяца года.
Значения коэффициентов m и n определяются в зависимости от параметров f, vм, v~м и fe:
w02D
f = 103 –––––; (П1.3)
H2ΔT
3 ––––––
vм = 0,65 √V1ΔT/H ; (П1.4)
w0D
v~м = 1,3 ––––; (П1.5)
H
fe = 800(v~м)3; (П1.6)
Коэффициент m определяется по формуле:
1
m = ––––––––––––––––––; (П1.7)
– 3 –
0,67 + 0,1√f + 0,34√f
При fe < f значение коэффициента m вычисляется для f = fe.
Коэффициент n при f < 100 определяется в зависимости от vм по формулам:
n = 1 при vм ≥ 2; (П1.8а)
n = 0,532vм2 – 2,13vм + 3,13 при 0,5 ≤ vм < 2; (П1.8б)
n = 4,4vм при vм < 0,5. (П1.8в)
Для f ≥ 100 коэффициент n рассчитывается по этим же формулам при vм = v~м .
П1.2. Расстояние xм от источника выбросов (м), на котором приземная концентрация при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения cм, определяется по формуле:
5 – F
xм = –––– dH, (П1.9)
4
где безразмерный коэффициент d при f < 100 находится по формулам:
3 –
d = 2,48(1 + 0,28√fe) при vм ≤ 0,5; (П1.10а)
3 –
d = 4,95vм(1 + 0,28√ f ) при 0,5 < vм ≤ 2; (П1.10б)
–– 3 –
d = 7√vм (1 + 0,28√ f ) при vм > 2. (П1.10в)
При f > 100 значение d находится по формулам:
d = 5,7 при v~м ≤ 0,5; (П1.11а)
d = 11,4 v~м при 0,5 < v~м ≤ 2; (П1.11б)
–––
d = 16√ v~м при v~м > 2. (П1.11в)
П1.3. При опасной скорости ветра uм приземная концентрация вредных веществ c в приземном слое атмосферы по оси факела выброса на различных расстояниях x от источника выброса определяется по формуле:
c = s1cм , (П1.12)
где s1 – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения x/xм и коэффициента оседания F по формулам:
s1 = 3(x/xм)4 – 8(x/xм)3 + 6(x/xм)2 при x/xм ≤ 1; (П1.13а)
1,13
s1 = –––––––––––– при 1 < x/xм ≤ 8; (П1.13б)
0,13(x/xм)2 + 1
x/xм
s1 = –––––––––––––––––––––––– при x/xм > 8 и F ≤ 1,5; (П1.13в)
3,58(x/xм)2 – 35,2(x/xм) + 120
1
s1 = –––––––––––––––––––––––– при x/xм > 8 и F > 1,5. (П1.13г)
0,1(x/xм)2 + 2,47(x/xм) – 17,8
Для низких и наземных источников (высотой не более 10 м) при значениях x/xм < 1 величина s1 в (П1.13а) заменяется на величину s1н, определяемую в зависимости от s1 и H по формуле:
s1н = 0,125(10 – Н) + 0,125(Н – 2)s1 . (П1.14)