Оценка состояния атмосферного воздуха в районе Севера

Контрольная работа - Экология

Другие контрольные работы по предмету Экология

 

.

 

Принимаем Uм = 1,42 м/с; Y = 100 м; Хм = 653,4 м.

Подставляя эти значения в формулу (15а), получим

 

.

 

Принимаем Uм = 1,42 м/с; Y = 200 м; Хм = 653,4 м.

Подставляя эти значения в формулу (15а), получим

.

 

Принимаем Uм = 1,42 м/с; Y = 300 м; Хм = 653,4 м.

Подставляя эти значения в формулу (15а), получим

 

.

 

Принимаем Uм = 1,42 м/с; Y = 400 м; Хм = 653,4 м.

Подставляя эти значения в формулу (15а), получим

 

.

 

Результаты аналогичных расчетов для коэффициента (t) сведены в таблицу 1.3

 

Y X501002003004003010,0390,1560,6261,412,51653,40,00830,03320,133040,2990,5318060,00110,00430,01740,03920,06936120,000270,0010,00430,00970,0174

Полученные значения подставляем в формулу (16), получим

 

.

 

Результаты аналогичных расчетов для аргумента сведены в таблицу.

Таблица 1.4 - Значения безразмерного коэффициента (S2)

XtS23010,0390,676750,1560,21002680,6260,00244151,420,00001492,510,0000002653,40,00830,920,03320,710,133040,250,2990,0550,530,005618060,00110,990,00430,9570,01740,84010,03920,690,06960,4936120,000270,990,0010,990,00430,95670,00970,9070,01740,84

Принимаем S2 = 0,67675; С = 0,4603 мг/м3.

Подставляя эти значения в формулу (14), получим

 

мг/м3.

 

Принимаем S2 = 0,0052; С = 0,736 мг/м3.

Подставляя эти значения в формулу (14), получим

 

мг/м3.

 

Принимаем S2 = 0,99; С = 0,42 мг/м3.

Подставляя эти значения в формулу (14), получим

мг/м3.

 

Принимаем S2 = 0,99; С = 0,167 мг/м3.

Подставляя эти значения в формулу (14), получим

 

мг/м3.

 

Результаты аналогичных расчетов для приземной концентрации ЗВ (С) на перпендикулярах к оси факела выбросов сведены в таблицу 5.

 

Таблица 1.5 - Значение параметров (С) на определенном расстоянии от ИЗА

Y X501002003004003010,3120,09660,0011040,00000690,000000092653,40,670,520,1840,040,0041218060,41580,4020,3530,2890,20636120,1650,1650,1590,1510,140

Расчет предельно-допустимого выброса

Расчет предельно-допустимого выброса определяется по формуле:

 

 

где ПДК- максимально-разовая предельно-допустимая концентрация загрязняющих веществ , мг/м;

С- фоновая концентрация загрязняющих веществ, мг/м;

H- высота дымовой трубы, м;

V- расход газовоздушной смеси, м/с;

- разница температур выбросов и окружающего атмосферного воздуха, ;

А- безразмерный коэффициент, зависящий от температуры стратификации атмосферы;

F- безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания выбросов;

- коэффициент отражает влияние рельефа местности;

m, n- коэффициенты, учитывающие условия выхода газового вброса из устья источника.

Принимаем ПДК =5 мг/м; С=0; H=90м; А=160; F=1;

=1; m=1,401; =1; V=4,906; =190

г/с

 

Так как максимально-разовая ПДК для оксида азота равна 0,5 мг/м, следовательно концентрация составляет не более 5% от ПДК и равна 0,025 мг/м. Отсюда следует , что радиус зоны влияния загрязняющего вещества равен 13250м

Расход газовоздушной смеси V, м3/с, определяется по формуле

 

, (18)

 

где D - диаметр устья трубы, м;

Wo - скорость выхода газовоздушной смеси, м/с.

Принимаем D = 2,7м.

Подставляя эти значения в формулу (18), получим

 

.

 

Безразмерные параметры f, Vм, m, n, d, определяются по формуле

 

, (19)

 

где H - высота дымовой трубы, м;

?Т - разница температур выбросов и окружающего атмосферного воздуха, оС.

Принимаем D = 2,7 м; Н =90 м; ?Т = 190 оС.

Подставляя эти значения в формулу (19), получим

 

.

, (20)

 

Принимаем V = 4,906 м3/с; ?Т = 190 оС; Н = 90 м.

Подставляя эти значения в формулу (20), получим

 

.

при f < 100, (21)

 

Принимаем f = 0,00162.

Подставляя это значение в формулу (21), получим

.

при f < 100 и Vм < 2, (22а)

при f < 100 и Vм ? 2,(23б)

 

В нашем случае воспользуемся формулой (22а), так как 0,0017 < 100 и 1,488 2.

 

 

Максимальная концентрация загрязняющего вещества См, мг/м3, определяется по формуле

 

,(25)

 

где А - безразмерный коэффициент, зависящий от температуры стратификации атмосферы;

М - масса загрязняющего вещества, г/с;

F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания выбросов;

? - коэффициент отражает влияние рельефа местности.

Принимаем А = 160; M = 260 г/с; F = 1; n = 1; m = 1,401; ? = 1; H = 90 м; V = 4,906; ?T = 190 oC.

Подставляя эти значения в формулу (8), получим

 

 

Результаты аналогичных расчетов максимальной концентрации загрязняющего вещества приведены в таблице 1.6

 

Таблица 1.6 - Изменение концентрации загрязняющего вещества в зависимости от диаметра трубы

Диаметр трубы D, мКонцентрация С, мг/м2,11,0732,30,9572,50,7662,70,732,90,72

В результате расчетов установлено, что максимальная концентрация загрязняющего вещества (NO2) отдаляется на расстоянии 653,4 м от источника выбросов. Скорость ветра, при которой достигается максимальная концентрация, составляет 1,42 м/с. Радиус зоны влияния составляет 13250м. Протяженность зоны загрязнения по ширине составляет 400 м.

 

2. Расчет циклона

 

В настоящие время наиболее распространенным методом защиты атмосферы от промышленных загрязнений является разработка эффективных очистных установок для удаления и переработки газообразных , жидких и твердых отходов.

Наиболее распространения в системах пылеочистки получили циклоны. Циклоны широко применяются при очистки от пыли вентляционных или технологических выбросов во всех отраслях народного хозяйства. На практике система улавливания частиц создается путем придания запыленному потоку закрученного или вращательного движения , ограниченного циклическими стенками. Частицы осаждаются при отбрасывании ?/p>