
- •Практическая работа 2 Расчет массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Инвентаризация источников загрязнения атмосферы (иза)
- •Инвентаризация. Основные термины и определения
- •Основные положения по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
- •Порядок проведения инвентаризации
- •Выбор метода инвентаризации
- •Состав и содержание технического отчета об инвентаризации источников загрязнения атмосферы
- •Контрольные вопросы
- •Задание
- •Исходные данные
- •Методы математического моделирования природных процессов. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
- •Учет эффекта суммации зв
- •Определение максимальных значений приземных концентрации загрязняющих веществ
- •Определение коэффициентов для расчета см Определение коэффициента а
- •Определение коэффициента f
- •Определение коэффициентов m и n
- •Определение опасной скорости ветра
- •Определение расстояния хМ
- •Расчет распределения концентраций загрязняющих веществ
- •Расчет распределения концентраций вдоль оси факела при опасной скорости ветра
- •Расчет распределения концентраций загрязняющих веществ при скоростях ветра, отличных от опасной
- •Расчет загрязнения атмосферы выбросами группы источников и площадных источников
- •Расчет загрязнения атмосферы выбросами аварийных источников
- •Учет фоновых концентраций при расчетах рассеивания
- •Контрольные вопросы
- •Практическая работа 3 Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере
- •Задание
- •Исходные данные
- •Графическое изображение полей приземных концентрации загрязняющих веществ
- •Графическое изображение полей приземных концентраций зв по оси факела (по оси ох)
- •Расчет и графическое изображение подфакельных концентраций загрязняющих веществ
- •Построение зоны влияния источника
- •Расчет и построение зоны активного загрязнения (заз)
Учет эффекта суммации зв
При расчетах выбросов для одиночного источника, выбрасывающего загрязняющие вещества, обладающие суммацией воздействия, определяется значение суммарного выброса Мс, г/с, приведенного к выбросу одного из веществ (как правило, большего по концентрации).
,
где М1 – мощность выброса 1-ого вещества, г/с;
М2 – мощность выброса 2-ого вещества, г/с;
Мn – мощность выброса n-ого вещества группы суммации, г/с.
ПДК1, ПДК2, ПДКn – максимально разовые концентрации для 1, 2, n-ого веществ соответственно, мг/м3.
Приведенная концентрация СС, мг/м3, по 1-ому веществу рассчитывается по формуле
,
Приведенная фоновая концентрация Сф, мг/м3, при эффекте суммации рассчитывается по формуле
,
Определение максимальных значений приземных концентрации загрязняющих веществ
Максимальное значение приземной концентрации загрязняющего вещества, СМ, мг/м3, при выбросе газо-воздушной смеси из одиночного горячего источника (Т>>0) с круглым устьем определяется по формуле
,
(4.3)
где А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания ЗВ в атмосфере, мг·с2/3·К1/3;
М - максимально разовый выброс (масса загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени), г/с;
F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
m, n - коэффициенты, учитывающие условия выхода газо-воздушной смеси из устья источника выброса; рассчитываются по разным формулам (см. ниже);
h - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; в случае ровной или слабо пересеченной местности с перепадом высот, не превышающих 50 м на 1 км, h = 1;
Н - высота источника выброса над уровнем земли, м;
Vух
-
расход газо-воздушной смеси, м3/с;
DТ - разность между температурой выбрасываемой газо-воздушной смеси tг и температурой окружающего атмосферного воздуха tв, оС.
Определение коэффициентов для расчета см Определение коэффициента а
Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе максимальна, определяется районом размещения промышленного объекта.
Таблица
Значения коэффициента А в зависимости
от района размещения
Район размещения объекта |
Значение коэффициента А |
Районы Бурятии и Читинской области |
250 |
Европейская территория России (ЕТР): районы южнее 50о с. ш.; районы Нижнего Поволжья, Кавказа, Дальнего Востока и остальной территории Сибири |
200 |
ЕТР и Урала от 50о до 52о с. ш., за исключением попадающих в эту зону перечисленных выше районов |
180 |
ЕТР и Урала севернее 52о с. ш. (за исключением Центра ЕТР) |
160 |
Для Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Калужской, Ивановской областей |
140 |
Определение коэффициента f
Значение безразмерного коэффициента F для газообразных загрязняющих веществ, не подчиняющихся закону Стокса, и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т.п., скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю), принимается равным 1, для остальных взвешенных веществ коэффициент F принимается в зависимости от скорости их оседания.
Скорость витания частицы согласно закону Стокса
где d - диаметр частицы, м;
- плотность частицы, кг/м3;
-динамическая вязкость воздуха, н . с/м2;
g - ускорение свободного падения, м2/с.
Интенсивность сепарации определяется отношением скорости витания Vg к турбулентности, которая пропорциональна скорости ветра. Чем выше Vg/U, тем интенсивнее идет сепарация и выше коэффициент F.
При Vg/U 0,015 принимается F = 1;
при 0,015 < Vg/U < 0,03 принимается F = 1,5;
при Vg/U > 0,03 принимается F = 2-3 в зависимости от степени очистки;
при оч = 90 % F = 2;
при оч = 75 – 90 % F= 2,5;
при оч < 75 % и при отсутствии очистки F = 3,0 .
При отсутствии данных о фракционном составе выбрасываемых загрязняющих твердых веществ разрешается принять:
F = 1 - для газообразных загрязняющих веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т. п., скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю);
F =2 – для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных выше) при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов более 90 %;
F = 2,5 – от 75 до 90 %;
F = 3 – менее 75 % и при отсутствии очистки.