- •Введение
- •1 Обзор литературы
- •1.1 Биохимические процессы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в аэробных условия
- •1.1.1 Микробиологические характеристики стоков в аэротенке
- •1.1.3 Выделение газов при работе аэротенка-денитрификатора
- •1.1.4 Выделение загрязняющих веществ из вторичного отстойника
- •4 Расчет выбросов загрязняющих веществ из вторичного отстойника
- •4.1 Общие вопросы
- •4.1.1Выделение загрязняющих веществ из вторичного отстойника стации биохимической очистки
- •4.1.2 Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) загрязняющих веществ в атмосферный воздух
- •4.1.3 Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
- •4.1.4 Метеорологические характеристики района расположения Северной аэрационной станции
- •4.1.5 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от вторичного отстойника Северной аэрационной станции
- •3.1.3 Расчет максимальных разовых выбросов (г/с) загрязняющих веществ в атмосферный воздух
- •3.1.4 Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
- •3.1.5 Метеорологические характеристики района расположения Северной аэрационной станции
- •3.1.6 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта
- •3.1.7 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от аэротенка Северной аэрационной станции
3.1.4 Расчет валовых (годовых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
Годовой выброс Gi,j i-того вещества из j-того источника рассчитывается по формуле:
, |
(3.8) |
где Nu – число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте флюгера zф=10м;
Mn,i,j (г/с) – рассчитанная по формулам (3.1)-(3.2) мощность выброса i-того вещества из j-того источника для концентрации и скорости ветра un, отнесенной к середине n-той градации (n=1: u≤1 м/с; n=2: u≤1,1-2 м/с и т.д.), при этом коэффициент а1 определяется на основе средней скорости ветра в градации и разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении;
Градация из климатического справочника, в которую попадает скорость ветра u'=3 разделяется на две градации с новой границей u'=3, при этом в расчете используются середины новых градаций, а повторяемость разделяемой градации Р делится пропорционально новой границе.
Рn – безразмерная (в долях 1) повторяемость n-той градации скорости ветра, определяемая согласно климатическому справочнику, при этом должно выполняться условие:
.
Информация о Рn принимается по соответствующим климатическим справочникам.
Для водоема, полностью или частично замерзающего в холодный сезон, расчету G предшествует определение продолжительности (с округлением до целых месяцев) периода Тn существования на водоеме полного или частичного ледового покрова.
Для рассматриваемого водоема G определяется по формулам
,
,
.
где: Gл и GТ (тонн за период) – количество загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу в периоды продолжительностью Тл и остальную часть года;
и
рассчитываются по формуле (3.8) для G с
учетом гидрометеорологических условий
в течение года.
После расчета среднего значения площади Sл ледового покрова за период Тл, это значение учитывается так же, как механическое (техническое) укрытие сооружения.
При расчете годовой мощности GГ выброса ЗВ в атмосферу степень укрытости сооружения учитывается.
3.1.5 Метеорологические характеристики района расположения Северной аэрационной станции
Многообразие климата на Урале и, в частности, в районе г. Екатеринбурга и его пригородов определяется влиянием ветров с севера, значительным перепадами абсолютных и относительных высот поверхности. Район расположения объекта характеризуется резко континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и резкой разницей летних и зимних температур, с сильными ветрами и метелями зимой, частыми весенними возвратами холодов, довольно теплым, коротким летом и осенними ранними заморозками.
Метеорологические характеристики и коэффициенты (СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология» и данные ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» метеостанции Екатеринбург), определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.4. Во все сезоны года на данной территории преобладают ветра западного направления. Скорость ветра, вероятность превышения которой в году составляет не более 5 %, равна 7 м/с. В летние месяцы более часты вторжения холодного арктического воздуха и быстрое его проникновение на Средний Урал, что приводит к столкновению с нагретым материковым воздухом.
Таблица 3.4 – Климатические характеристики района расположения Северной аэрационной станции
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
Тип климата по СНиП 23-01-99 табл.А.1 |
клим. район подр. |
1В |
Температурный режим |
|
|
средние температуры воздуха по месяцам |
|
|
январь |
0С |
-15,5 |
февраль |
0С |
-13,6 |
март |
0С |
-6,9 |
апрель |
0С |
2,7 |
май |
0С |
10,0 |
июнь |
0С |
15,1 |
июль |
0С |
17,2 |
август |
0С |
14,9 |
сентябрь |
0С |
9,2 |
октябрь |
0С |
1,2 |
ноябрь |
0С |
-6,8 |
декабрь |
0С |
-13,1 |
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года |
оС |
+23,1 |
продолжительность периода с положительными температурами воздуха |
дни |
116 |
Ветровой режим |
|
|
повторяемость направлений ветра |
|
|
С |
% |
9 |
СВ |
% |
6 |
В |
% |
5 |
ЮВ |
% |
13 |
Ю |
% |
12 |
ЮЗ |
% |
14 |
З |
% |
27 |
СЗ |
% |
14 |
Штиль |
% |
8 |
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5% |
м/с |
7 |
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы А |
- |
160 |
Коэффициент рельефа местности |
|
1,0 |
Аэроклиматические характеристики |
|
|
Приземные и приподнятые температурные инверсии |
|
|
повторяемость |
% |
40 |
высота нижней границы инверсионного слоя |
км |
0,3 |
мощность инверсионного слоя |
км |
0,4 |
количество приподнятых инверсий в году |
дни |
146 |
преимущественный сезон наблюдения приземных и приподнятых температурных инверсий |
|
с декабря по февраль |
