
- •Основы экологии практикум к решению задач Методические указания
- •1.1 Теоретическая часть
- •1.2 Задачи
- •2.1 Теоретическая часть
- •Нагретые выбросы из одиночного (точечного) источника
- •Выбросы из группы высоких источников
- •3.1 Теоретическая часть
- •3.1.1 Холодные выбросы из одиночного (точечного) источника
- •4.1 Теоретическая часть
- •4.2 Классификация пылеулавливающего оборудования
- •4.3 Циклоны
- •4.2 Решение задач
- •5.1 Теоретическая часть
- •5.1.1 Расчет решеток
- •5.2 Решение задач
- •6.1 Теоретическая часть
- •6.2 Расчет горизонтального отстойника
- •6.3 Расчет радиального отстойника
- •6.4 Задачи
- •Практическая работа № 7. Расчет песколовок
- •7.1 Теоретическая часть
- •7.2 Задачи
- •8.1 Теоретическая часть
- •8.2 Решение задач
- •9.1 Теоретическая часть
- •9.2 Оценка экологического ущерба от загрязнения атмосферы
- •9.3 Оценка экономического ущерба от загрязнения водоемов
- •9.4 Оценка ущерба от загрязнения поверхности земли твердыми отходами
- •9.5 Решение задач
- •Основы экологии
- •212027, Могилёв, пр-т Шмидта, 3.
- •212027, Могилёв, пр-т Шмидта, 3
3.1 Теоретическая часть
3.1.1 Холодные выбросы из одиночного (точечного) источника
Величину максимальной приземной концентрации примеси См, мг/м3,для выброса холодной газовоздушной смеси, когда значение параметра f≥100м/с2·град из одиночного источника с круглым устьем при неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии Хм, м, от источника определяют по формуле
(3.1)
где А – коэффициент имеющий размерность мг·м∙⅓/г, (практическая работа №1, с.5);
М – количество примеси, выбрасываемой в атмосферу из источника, г/с, (формула 2.4);
F – безразмерный коэффициент, определяемый так же, как и для нагретых выбросов, (практическая работа №1, с.6);
n – безразмерный коэффициент, который определяется по формулам 1.4–1.6 в зависимости от величины опасной скорости ветра υм, м/с, вычисляемой по формуле
(3.2)
η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примеси, (практическая работа №2, с. 10);
Н – высота источника выброса над уровнем земли, м;
К – величина, с/м2, определяемая по формуле 3.2
D – диаметр устья источника выброса, (если труба имеет прямоугольное сечение рассчитывается эффективный диаметр по формуле 1.11) м;
(3.3)
где V1 – объем выбрасываемой из источника газовоздушной смеси, м3/с.
, (3.4)
где ωо – средняя скорость выхода газовоздушной смеси (вентиляционного воздуха) из устья источника выброса, м/с.
Величины приземных концентраций примесей в атмосфере Су, мг/м3, на расстоянии У, м, по перпендикуляру от оси факела выброса определяются по формуле 2.14.
Расстояние Хм по оси факела выброса (в направлении среднего ветра за рассматриваемый период) от источника выброса, на котором достигается величина максимальной приземной концентрации вредных веществ См при неблагоприятных метеорологических условиях, определяют по формуле 2.5, а безразмерный коэффициент d составляет:
при υм ≤ 2 м/с d=11,4 υм , (3.5)
υм
> 2 м/с
.
(3.6)
В остальном расчет рассеивания вредных веществ для холодных выбросов производят как для нагретых.
Минимальная высота трубы Нmin, м, для холодных выбросов определяют по формуле
(3.7)
3.2 Задачи
Задача 1
В отделении подготовки костного сырья желатинового завода от установленного оборудования выделяется костная пыль. Объем пылевоздушной смеси, выбрасываемой в атмосферу, V1, м3/ч. Выбросы производятся через трубу высотой Н, м, с устьем прямоугольной формы размером ℓxb,м. Скорость выхода пылевоздушной смеси из устья источника принять равной ωo, м/с, ПДКмр костной пыли – 1мг/м3, фоновую концентрацию – Сф=0,15мг/м3. Фактический массовый выброс пыли М, г/с, А=160, η=1.
Произвести санитарно гигиеническую оценку выбросов с учетом фоновой концентрации.
Параметры |
Варианты исходных данных |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
V1, м3/ч |
23150 |
23400 |
22500 |
24100 |
20900 |
22800 |
Н, м |
18 |
20 |
16 |
17 |
19 |
21 |
ℓxb,м |
|
|
|
|
|
|
ωo, м/с |
8,2 |
8,5 |
8,4 |
8,3 |
8,1 |
9,0 |
М, г/с |
4 |
3 |
3,5 |
3,8 |
4,1 |
3,9 |
Задача 2
Источником загрязнения атмосферного воздуха в г. Минске являются выбросы предприятий из труб с идентичными параметрами и характеристиками. Трубы расположены на незначительном расстоянии друг от друга и вносят общий вклад в загрязнение воздушного пространства. Рассчитать минимальную высоту трубы для каждого вещества, обеспечивающую такое рассеивание вредных веществ, при котором их максимальные приземные концентрации не превышают значений ПДКм.р.. Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примеси, η =1.
Параметры |
Варианты исходных данных |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
Диаметр трубы, м |
1,7 |
1,2 |
1,9 |
1,5 |
2,5 |
1,4 |
|
Скорость выхода пыле- и газовоздушной смеси из устья трубы, ωo, м/с |
4,5 |
5,2 |
3,5 |
6,5 |
7 |
6,4 |
|
Безразмерный коэффициент, n |
3 |
2,9 |
2,5 |
3 |
2 |
2,3 |
|
Аммиак |
С, мг/м3 |
20 |
28 |
39 |
15 |
25 |
34 |
Сф, мг/м3 |
0,1 |
- |
0,15 |
0,13 |
- |
0,12 |
|
Сероводород |
С, мг/м3 |
3 |
2 |
3,6 |
2,8 |
4 |
6,5 |
Сф, мг/м3 |
- |
0,002 |
0,005 |
- |
0,003 |
- |
|
Пыль неорганическая |
С, мг/м3 |
22 |
10 |
15 |
25 |
13 |
18 |
Сф, мг/м3 |
0,15 |
0,23 |
0,1 |
0,12 |
0,18 |
0,14 |
|
Степень очистки пылевоздушной смеси, % |
65 |
75 |
80 |
95 |
90 |
70 |
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО РАСЧЕТ