Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расчет приземной концентрации в атмосфере от выбросов одиночного источника




Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества с, мг/м3, при выбросе ГВС из одиноч­ного точечного источника с круглым устьем достигается при не­благоприятных метеорологических условиях на расстоянии х, м, от источника и определяется по формуле

(2)

где A – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы

М – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с;

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в воздухе.

m, n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

Н – высота источника выброса над уровнем земли (для назем­ных источников при расчетах принимается H = 2 м), м;

h – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; в случае ровной или слабо­пересеченной местности с перепадом высот, не превы-шающим 50 м на 1 км,

DT – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси ТГ и температурой окружающего атмо­сферного воздуха ТВ., °С;

V1 – расход газовоздушной смеси, определяемый по формуле

(3)

D – диаметр устья источника выброса, м;

w0 – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с.

Значение коэффициента А, соответствует неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным:

а) 250 – для районов Средней Азии южнее 40° с.ш., Бурятии и Читинской области;

б) 200 – для Европейской территории бывшего СССР; для районов России южнее 50° с.ш., для остальных районов Нижнего Поволжья, Кавказа, Молдовы; для Азиатской территории России:

для Казахстана, Дальнего Востока и остальной территории Сибири и Средней Азии;

в) 180 – для Европейской территории России и Урала от 50 до 52° с.ш. за исключением попадающих в эту зону перечисленных выше районов и Украины;

г) 160 – для Европейской территории России и Урала севернее 52° с.ш. (за исключением Центра ETC), а также для Украины (для расположенных на Украине источников высотой менее 200 м в зоне от 50 до 52° с.ш. -180, а южнее 50° с.ш. - 200);

д) 140 – для Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Калужской, Ивановской областей.

Значения массовых выбросов М, г/с, и расхода ГВС, V1, м3/с, принимаются по технологической части вновь строящихся и реконструируемых предприятий, а для действующих - по данным инвентаризации (обследования).

Необходимо отметить, что значения М следует относить к 20-30 минутному периоду осреднения, в том числе и в случаях, когда продолжительность выброса менее 20 мин.

При определении значения D Т, °С, следует принимать температуру окружающего атмосферного воздуха Тв °С, равной средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца по [1], а температуру выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси, ТГ, °С, – по действующим для данного источника результатам измерений.

Для котельных, работающих по отопительному графику, допускается при расчетах принимать значения, ТВ, равными средним температурам наружного воздуха за самый холодный месяц по [1].

Значение коэффициента F принимается:

а) для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т.п., скорость упорядоченного оседания практически равна нулю) – 1;

б) для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных в п.а) при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % – 2; от 75 до 90 % – 2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки – 3.

Значения коэффициентов m и n определяются в зависимости от параметров f, vм; vм’; f0:

(3)

(5)

(6)

(7)

Коэффициент m определяется в зависимости от f по формулам:

при f < 100 (8a)

при (8б)

Для значение коэффициента m вычисляется при f = f0.

Коэффициент n при f < 100 определяется в зависимости от vM по формулам

n =1 при (9а)

при (9б)

при (9в)

Для (или ) и (холодные выбросы) при расчете cM вместо формулы (5) используется формула:

(10)

(11)

причем n определяется по формулам (9а) - (9в) при .

Расстояние хм, от источника выбросов, на котором приземная концентрация c, мг/м3, при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения, cм

Определяется по формуле:

, (12)

где безразмерный коэффициент d при f<100 находится по формулам:

при 13а)

при (13б)

при (13в)

при f>100 или значение d находится по формулам:

при (14а)

при (14б)

при (14в)

В формулу (2) в скрытой форме входит скорость ветра. Ветер оказывает двоякое влияние на рассеивание примесей: чем больше скорость ветра, тем больше турбулентность атмосферы и, следовательно, интенсивнее распространяются эти примеси в окружающей среде; в то же время, с увеличением скорости ветра уменьшается высота факела над устьем трубы, что увеличивает приземную концентрацию.

Опасная скорость ветра не является метеорологическим фактором и для одного и того же производственного здания, на котором имеются различные источники выбросов, она может иметь различные численные значения для каждого источника в зависимости от его характера.

Значение опасной скорости U [1] м, м/с, на уровне флюгера (обычно около 10 м от уровня земли), при которой достигается наибольшее значение приземной концентрации вредных веществ см, в случае f < 100 определяется по формулам:

при (15а)

при (15б)

при (15в)

При или значение вычисляется по формулам:

при (16а)

при (16б)

при (16в)

При опасной скорости ветра приземная концентрация вредных веществ с, мг/м3, в атмосфере по оси факела выброса на различных расстояниях x, м, от источника выброса определяется по формуле:

 

(17)

где – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения и коэффициента F по формулам.

при (18а)

при (18б)

при

и (18в)

при и (18г)

Для низких и наземных источников (высотой Н не более 10 м) при значениях величина S1 в (19) заменяется на величину , определяемую в зависимости от и по формуле:

при (19)

Значение приземной концентрации вредных веществ в атмосфере с, мг/м3, на расстоянии у, м, по перпендикуляру к оси факела выброса определяется по формуле:

(20)

где s2 – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от скорости ветра UM, м/с, и отношения у/х по значению аргумента ty:

, при (21а)

, при u > 5 (21б)

(22)

Расчеты загрязнения атмосферы при выбросах газовоздушиой смеси из источника с прямоугольным устьем (шахты) производится по приведенным выше формулам при средней скорости и значениях:

,м, и , м3/с.

Средняя скорость выхода в атмосферу газовоздушной смеси м/с, определяется по формуле

(23)

где L – длина устья, м; b – ширина устья, м.

Эффективный диаметр устья , м, определяется по формуле

(24)

Эффективный расход выходящей в атмосферу в единицу времени ГВС м3/с, определяется по формуле:

. (25)

 

Приземная концентрация вредных веществ с, мг/м3, в любой точке местности при наличии N источников определяется как сумма концентраций веществ от отдельных источников при заданных направлении и скорости ветра.

(26)

где – концентрации вредного вещества соответственно от первого, второго, N-го источников, располо­женных с наветренной стороны при рассматриваемом направлении ветра.

Для источников выброса, имеющих различные параметры, расчет приземной концентрации начинается с определения для всех источников по каждому веществу максимальных приземных концентраций и опасных скоростей ветра u, .

ЛИТЕРАТУРА




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 1801; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.038 сек.