Результати розрахунку значень s1 і С наведені у табл. 3.
Таблиця 3 Х, м | Хм, м | Х∕Хмн | s1 | C, мг∕м3 |
40 | 412 | 0,0971 | 0,0495 | 0,00005 |
80 | 412 | 0,194 | 0,172 | 0,00018 |
120 | 412 | 0,291 | 0,333 | 0,00035 |
160 | 412 | 0,388 | 0,505 | 0,00053 |
200 | 412 | 0,485 | 0,665 | 0,00070 |
240 | 412 | 0,583 | 0,800 | 0,00084 |
280 | 412 | 0,680 | 0,900 | 0,00095 |
320 | 412 | 0,777 | 0,963 | 0,00101 |
360 | 412 | 0,874 | 0,993 | 0,00104 |
400 | 412 | 0,971 | 0,999 | 0,001049 |
440 | 412 | 1,068 | 0,984 | 0,00103 |
480 | 412 | 1,165 | 0,961 | 0,00101 |
520 | 412 | 1,262 | 0,936 | 0,00098 |
560 | 412 | 1,359 | 0,911 | 0,00096 |
600 | 412 | 1,456 | 0,886 | 0,00093 |
640 | 412 | 1,553 | 0,860 | 0,00090 |
680 | 412 | 1,650 | 0,834 | 0,00088 |
720 | 412 | 1,748 | 0,809 | 0,00085 |
760 | 412 | 1,845 | 0,783 | 0,00082 |
800 | 412 | 1,942 | 0,758 | 0,00080 |
За результатами розрахунків, що приведені у табл. 2 та 3, будуємо графіки зміни концентрацій за віссю смолоскипа викиду [C1=f(X) і [C1=f(X)], (див. рис.1 3436.КР-ХЕ06109.001.ГЧ).
Знайдемо гранично допустимий викид. Для цього проведемо розрахунок за формулою (1.21):
г/сВизначимо границі санітарно-захисної зони для даного підприємства. За вихідними даними: L0=100 м; Р0=100/8=12,5 % − для восьми румбової троянди вітрів.
Розрахуємо розмір СЗЗ для кожного напрямку, користуючись формулою (1.22).
Таблиця 4
напрямок | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗх | Зх | ПнЗх | штиль |
Р, % | 18 | 12 | 10 | 8 | 14 | 11 | 11 | 16 | 1 |
L, м | 144 | 96 | 80 | 64 | 112 | 88 | 88 | 128 | 8 |
За отриманими даними будуємо схему СЗЗ (див. рис. 2 3436.КР-ХЕ08009.002.ГЧ).
Висновки до розділу 1В цьому пункті були проведені розрахунки параметрів розсіювання викидів. Розраховано максимальну приземну концентрація шкідливих речовин См(мг/м3) для нагрітої газоповітряної суміші з одиночного джерела з круглим отвором при заданих та несприятливих метеорологічних умовах та визначено відстань, на якій вона досягається. Визначений гранично допустимий нагрітий викид шкідливої речовини в атмосферне повітря (ГДК, г/с), при якому забезпечується не перевищуюча ГДК концентрація його у приземному шарі повітря. Побудовано графіки зміни концентрації по осі факелу викиду C=f(x). Побудовано схемау санітарно-захисної зони підприємства відповідно до троянди вітрів міста Одеси.
2. НЕОРГАНІЗОВАНІ ДЖЕРЕЛА ВИКИДУ2.1. Визначення кількості шкідливих речовин, що поступають через нещільності фланцевих з'єднань
2.1.1. Порядок виконання розрахунку
Визначаються об’ємні частки складових газової суміші:
(2.1)
де Мі – відносні молекулярні маси складових газової суміші.
Абсолютний тиск газової суміші в трубопроводі:
Рабс=Рнадл+В (2.2)
Парціальний тиск складових газової суміші, Па:
Рі=ni∙Pабс (2.3)
Концентрація складових газової суміші, мг/м3:
(2.4)
Густина газової суміші в трубопроводі, кг/м3:
ρсм=∑Сі/106 (2.5)
Молекулярна маса газової суміші в трубопроводі, г/моль:
Мсм=∑(ni∙Mi) (2.6)
Об’єм газів у трубопроводі, м3:
V=0,785∙d2∙L (2.7)
Коефіцієнт негерметичності фланцевих з’єднань цехового трубопроводу m приймається рівним 0,001.
Кількість газової суміші (г/ч), що виділяється через нещільності фланцевих з’єднань трубопроводу розраховується за формулою:(2.8)
Об’єм газової суміші (м3/ч), що виділяється через нещільності фланцевих з'єднань трубопроводу:
(2.9)
Кількість складових газової суміші, що виділяється через нещільності фланцевих з'єднань трубопроводу, г/ч:
Gi=Vсм Ci10-3 (2.10)
2.1.2. Розрахунки
Знайдемо об’ємні долі складових газової суміші за формулою (2.1).
Абсолютний тиск:
Рабс=209020+101325=310345 Па
Парціальний тиск складових суміші:
Р(Н2)= 310345∙0,8978=278627,741 Па
Р(СО)= 310345∙0,0099=3072,416 Па
Р(СН4)= 310345∙0,0923=28644,835 Па
Концентрація складових газової суміші:
мг/м3 мг/м3 мг/м3Щільність газової суміші в трубопроводі: