Безопасность жизнедеятельности. Часть I. Учебное пособие. Еремина Т.В - 74 стр.

UptoLike

147 148
шенствованием технологических процессов. Получают раз-
витие работы по созданию и внедрению малоотходной тех-
нологии.
Задание на работу
1. Произвести расчет максимальных приземных кон-
центраций вредных веществ взвешенных частиц: сернисто-
го ангидрида, двуокиси азота, окиси углерода в двухметро-
вом слое над поверхностью земли, а также вертикального
распределения концентраций вредных веществ согласно
индивидуальному заданию (табл. 1.5).
2. Рассчитать расстояние Х от источника выброса, на
котором приземная концентрация С при неблагоприятных
метеорологических условиях достигает максимального зна-
чения.
3. Определить категорию опасности предприятия.
4. Построить графики зависимости концентрации С от
санитарно-защищенной зоны (С33) для каждого вредного
вещества и общий график.
5. Полученные данные свести в таблицу 1.2.
6. Сделать вывод по расчетно-графической работе.
Порядок выполнения работы
Максимальное значение приземных концентраций
вредного вещества С
М
при выбросе холодной газовоздуш-
ной смеси из одиночного точечного источника с круглым
устьем достигается при неблагоприятных метеорологиче-
ских условиях на расстоянии Х(м) от источника и определя-
ется по формуле (расчет производится для каждого вредно-
го вещества):
м
С = ,
3
2
K
tVH
АМFn
η
(1.1)
где: Акоэффициент, зависящий от температурной стра-
тификации атмосферы (табл.1.1);
Ммасса вредного вещества, выбрасываемая в атмо-
сферу в единицу времени, г/с (табл. 1.5);
F - безвременный коэффициент, учитывающий ско-
рость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе,
(табл. 1.5);
n коэффициент, учитывающий условия выхода газо-
воздушной смеси из устья источника выброса (зависит от
высоты трубы, расхода газовоздушной смеси и температу-
ры), (табл. 1.1);
η - безразмерный коэффициент, учитывающий влия-
ние рельефа местности (табл. 1.5);
Ккоэффициент, зависящий от скорости выхода га-
зовоздушной среды (табл. 1.1);
Нвысота источника выброса над уровнем земли, м
(табл. 1.5);
t – разность между температурой, выбрасываемой
гозовоздушной смеси Т
2
,°С и температурой окружающего
атмосферного воздуха Т
В
,°С (табл. 1.5);
V – расход газовоздушной среды, определяется по
формуле:
,
4
0
2
ω
π
D
V = (1.2)
где: D – диаметр устья источника выброса, м (табл. 1.5);
ω
0
средняя скорость выхода газовоздушной смеси
из устья источника выброса, м/с (табл. 1.1).
Расстояние Хм от источника выбросов, на котором
приземная концентрация С при неблагоприятных метеоро-
логических условиях достигает максимального значения
С
м
, определяется по формуле:
,
4
5
H
F
Хм
=
α
(1.3)
шенствованием технологических процессов. Получают раз-      где: А – коэффициент, зависящий от температурной стра-
витие работы по созданию и внедрению малоотходной тех-      тификации атмосферы (табл.1.1);
нологии.                                                          М – масса вредного вещества, выбрасываемая в атмо-
                                                            сферу в единицу времени, г/с (табл. 1.5);
                   Задание на работу                              F - безвременный коэффициент, учитывающий ско-
                                                            рость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе,
     1. Произвести расчет максимальных приземных кон-       (табл. 1.5);
центраций вредных веществ взвешенных частиц: сернисто-            n – коэффициент, учитывающий условия выхода газо-
го ангидрида, двуокиси азота, окиси углерода в двухметро-   воздушной смеси из устья источника выброса (зависит от
вом слое над поверхностью земли, а также вертикального      высоты трубы, расхода газовоздушной смеси и температу-
распределения концентраций вредных веществ согласно         ры), (табл. 1.1);
индивидуальному заданию (табл. 1.5).                              η - безразмерный коэффициент, учитывающий влия-
     2. Рассчитать расстояние Х от источника выброса, на    ние рельефа местности (табл. 1.5);
котором приземная концентрация С при неблагоприятных              К – коэффициент, зависящий от скорости выхода га-
метеорологических условиях достигает максимального зна-     зовоздушной среды (табл. 1.1);
чения.                                                            Н – высота источника выброса над уровнем земли, м
     3. Определить категорию опасности предприятия.         (табл. 1.5);
     4. Построить графики зависимости концентрации С от           ∆t – разность между температурой, выбрасываемой
санитарно-защищенной зоны (С33) для каждого вредного        гозовоздушной смеси Т2,°С и температурой окружающего
вещества и общий график.                                    атмосферного воздуха ТВ,°С (табл. 1.5);
     5. Полученные данные свести в таблицу 1.2.                   V – расход газовоздушной среды, определяется по
     6. Сделать вывод по расчетно-графической работе.       формуле:
                                                                                     πD 2
             Порядок выполнения работы                                          V =       ω0 ,                     (1.2)
                                                                                       4
     Максимальное значение приземных концентраций           где: D – диаметр устья источника выброса, м (табл. 1.5);
вредного вещества СМ при выбросе холодной газовоздуш-             ω0 – средняя скорость выхода газовоздушной смеси
ной смеси из одиночного точечного источника с круглым       из устья источника выброса, м/с (табл. 1.1).
устьем достигается при неблагоприятных метеорологиче-             Расстояние Хм от источника выбросов, на котором
ских условиях на расстоянии Х(м) от источника и определя-   приземная концентрация С при неблагоприятных метеоро-
ется по формуле (расчет производится для каждого вредно-    логических условиях достигает максимального значения
го вещества):                                               См, определяется по формуле:
                            АМFnη                                                   5− F
                       См = 2 3      K,             (1.1)                     Хм =        α ⋅ H,                   (1.3)
                            H V∆t                                                     4

                                                     147    148