ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Воздействие на окружающую среду кратковременных выбросов большой мощности: Учеб. пособие / В.М. Сус-
лонов, Н.Г. Максимович, В.Н. Иванов, В.А. Шкляев.- Перм. ун-т. – Пермь, 2005. – 126 с.
14
1,608
пар
RR
=×
;
R – удельная газовая постоянная сухого воздуха, R= 287
[Дж/кг
×
К];
L – скрытая теплота парообразования,
2,72 ( 273)
o
LLT=- ×-
,
L
о
= 2500 [кДж/кг];
пар пар
ERT
r
=××
– парциальное давление паров воды (соляной
кислоты) в облаке.
Скорость изменения плотности капель соляной кислоты за счет
процессов каплеобразования и разбавления при расширении облака
вычисляем по следующей формуле (описание коэффициентов см. ниже
в п.1.3.3):
( ) ( )
12
вв
в
в внв
divkkkVq
t
r
r rr
¶
= Ñ +×Ñ -×Ñ+
¶
, (15)
где
k
– орт вертикальной оси (Oz), направлен вертикально вверх.
В случае, когда расчетная точка находится в клубе, в качестве
скорости ветра берется скорость клуба.
Скорость изменения плотности твердых частиц на данной стадии
расчета также описывается диффузионным уравнением вида (15).
Температуру облака, в силу его изобаричности, можно опреде-
лить по формуле
нн
г
T
T
r
r
×
=
. (16)
Продифференцировав выражение для температуры облака, полу-
чим формулу для вычисления скорости ее изменения при подъеме об-
лака
ln ln ln
ннг
ddTddT
T wT
dt dz dz dt
rr
æö
= + ×-×
ç÷
èø
. (17)
1.1.3. Использование полной системы уравнений
гидротермодинамики
Решение задачи о переносе примеси в пограничном слое атмо-
сферы от источника может быть получено на основе полуэмпириче-
Воздействие на окружающую среду кратковременных выбросов большой мощности: Учеб. пособие / В.М. Сус- лонов, Н.Г. Максимович, В.Н. Иванов, В.А. Шкляев.- Перм. ун-т. – Пермь, 2005. – 126 с. Rпар = 1, 608 × R ; R – удельная газовая постоянная сухого воздуха, R= 287 [Дж/кг × К]; L – скрытая теплота парообразования, L = Lo - 2, 72 × (T - 273) , Lо = 2500 [кДж/кг]; E = Rпар × r пар × T – парциальное давление паров воды (соляной кислоты) в облаке. Скорость изменения плотности капель соляной кислоты за счет процессов каплеобразования и разбавления при расширении облака вычисляем по следующей формуле (описание коэффициентов см. ниже в п.1.3.3): ¶r в = div ( k1в Ñrв ) + k ×Ñ ( k2в rв ) - Vн × Ñrв + q , (15) ¶t где k – орт вертикальной оси (Oz), направлен вертикально вверх. В случае, когда расчетная точка находится в клубе, в качестве скорости ветра берется скорость клуба. Скорость изменения плотности твердых частиц на данной стадии расчета также описывается диффузионным уравнением вида (15). Температуру облака, в силу его изобаричности, можно опреде- лить по формуле r ×T T= н н. (16) rг Продифференцировав выражение для температуры облака, полу- чим формулу для вычисления скорости ее изменения при подъеме об- лака dT æ d ln r н d ln Tн ö d ln r г =Tç + ÷×w-T × . (17) dt è dz dz ø dt 1.1.3. Использование полной системы уравнений гидротермодинамики Решение задачи о переносе примеси в пограничном слое атмо- сферы от источника может быть получено на основе полуэмпириче- 14
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »