Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г. - 174 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

174
Решение уравнения (3.127) при сформулированных выше граничных ус-
ловиях, с использованием зависимостей (3.128)-(3.130), приводит к следующему
уравнению для максимальной приземной концентрации при неблагоприятных
метеорологических условиях:
C
M
= A
.
M
.
F
.
η
.
m
.
n/[H
2
(V
.
ΔT)
1/3
], (3.139)
где А - параметр, характеризующий переносные свойства атмосферы (на терри-
тории СНГ значения А для различных районов изменяются в диапазоне
140…250 с
2/3
мг/К
1/3.
г); М - интенсивность источника примеси, г/с; V =
πD
0
2
w
0
/4 - объемный расход газовоздушной смеси, м
3
/с; F - безразмерный
множитель, учитывающий оседание загрязнителя в атмосфере (для газообразных
веществ и мелкодисперсных аэрозолей, скорость оседания которых практически
равна нулю, F = 1; для иных аэрозолей F = 2 при степени очистки выбросов ε не
менее 90%; F = 2,5 при ε = 75…90% и F = 3 при ε = 075%); η - безразмер-
ный коэффициент, учитывающий влияние рельефа (в случае ровной местности или
местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, η = 1); m и n -
коэффициенты, значения которых зависят от параметров
V
M
= 0,65(V
.
ΔT/H)
1/2
, м/с (3.140); f = 1000(w
0
2.
D
0
/H
2.
ΔT), м /(с
2.
К) (3.141),
характеризующих условия истечения газовоздушной смеси и находятся по
графикам на рис. 3.19.
Рис. 3.19,а. Зависимость коэффициента m от условия истечения f.
Для маломощных слабо нагретых (холодных) выбросов, к которым
относятся большинство вентиляционных выбросов, расчет максимальной
приземной концентрации при "опасной" скорости ветра ведется по форму-
ле
C
M
= A M F n η D
0
/(8 H
4/3.
V), (3.142)
где А - параметр, имеющий размерность мг
.
м
1/3
/г и равный по величине пара-
метру А в формуле (3.139). Значение безразмерного множителя n также опре-
деляется по рис. 3.19,б, но параметр V
м
вычисляется по формуле
V
M
= 1,3 (w
0
.
D
0
/H), м/с. (3.143)
      Решение уравнения (3.127) при сформулированных выше граничных ус-
ловиях, с использованием зависимостей (3.128)-(3.130), приводит к следующему
уравнению для максимальной приземной концентрации при неблагоприятных
метеорологических условиях:
      CM = A.M.F.η.m.n/[H2(V.ΔT)1/3],                             (3.139)
где А - параметр, характеризующий переносные свойства атмосферы (на терри-
тории СНГ значения А для различных районов изменяются в диапазоне
140…250 с2/3 мг/К1/3.г); М - интенсивность источника примеси, г/с; V =
πD02w0/4 - объемный расход газовоздушной смеси, м3/с; F - безразмерный
множитель, учитывающий оседание загрязнителя в атмосфере (для газообразных
веществ и мелкодисперсных аэрозолей, скорость оседания которых практически
равна нулю, F = 1; для иных аэрозолей F = 2 при степени очистки выбросов ε не
менее 90%; F = 2,5 при ε = 75…90% и F = 3 при ε = 0…75%); η - безразмер-
ный коэффициент, учитывающий влияние рельефа (в случае ровной местности или
местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, η = 1); m и n -
коэффициенты, значения которых зависят от параметров
  VM = 0,65(V.ΔT/H)1/2, м/с (3.140);    f = 1000(w02.D0/H2.ΔT), м /(с2.К) (3.141),
характеризующих условия истечения газовоздушной смеси и находятся по
графикам на рис. 3.19.




     Рис. 3.19,а. Зависимость коэффициента m от условия истечения f.

      Для маломощных слабо нагретых (холодных) выбросов, к которым
относятся большинство вентиляционных выбросов, расчет максимальной
приземной концентрации при "опасной" скорости ветра ведется по форму-
ле
           CM = A M F n η D0/(8 H4/3.V),                          (3.142)
                                            . 1/3
где А - параметр, имеющий размерность мг м /г и равный по величине пара-
метру А в формуле (3.139). Значение безразмерного множителя n также опре-
деляется по рис. 3.19,б, но параметр Vм вычисляется по формуле
              VM = 1,3 (w0.D0/H), м/с.                         (3.143)

                                       174