где А - коэффициент, учитывающий метеорологические условия местности, для
северных районов А=160;
Mi - масса i-го вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с;
F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания твердых частиц в атмосфере, для золы при степени очистки менее 90 % F=2,5; при степени очистки более 90 % F=2,0. При расчете Нmin по выбросу оксидов азота, серы и углерода F=1;
CПДКi - максимальная разовая предельно допустимая концентрация i-го вещества в атмосферном воздухе, мг/м3;
Сфi, - фоновая концентрация i-го вещества, характерная для данной местности,
мг/м3; принимаем Cфi,= 0;
ΔT - разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и средней температурой окружающего атмосферного воздуха самого жаркого месяца Та. Значения Тг приведены в табл. 1, а Твдля северных районов принимается равной +20 °С.
Высота дымовой трубы Нmin вычисляется по условиям выброса каждого вредного вещества в отдельности, а также для групп веществ с суммирующимся вредным действием. Из полученных значений Hmin принимается наибольшее, а затем подбирают близкие к расчетным стандартные размеры трубы (материал, высоту трубы и диаметр устья).
После выбора стандартных размеров дымовой трубы проводят проверку правильности выбора её высоты по максимальной разовой концентрации вредных примесей с помощью безразмерных коэффициентов f, Vm, т и п.
ПРИНИМАЕМ:
Высота трубы 35 метров: H=35 м
Диаметр устья трубы: D=1,2 м
Труба кирпичная
5. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБОРА ВЫСОТЫ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ
Действительная скорость выхода дымовых газов
ωд =
6. АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ
ПРИМЕСЕЙ ОТ РАССТОЯНИЯ ДО ИСТОЧНИКА ВЫБРОСОВ
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
1. Расстояние Xt (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация i-го вещества при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения cmax; (мг/м3):
м м м мгде d- безразмерный коэффициент, при f<100 находится по формулам:
2. Значение опасной скорости Umax (м/с) на уровне земли, при которой достигается наибольшее значение приземной концентрации вредных веществ:
м/с3. Приземная концентрация i-го вредного вещества сi, (мг/м3) в атмосфере по оси факела выброса на различных расстояниях Х(м) от источника выброса при опасной скорости ветра Umax:
Ci = S1 cmaxi
где Si - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения Х/Хmах,
Расстояние X при анализе принимают равным 50; 100; 200; 400; 800 и 1200м.
Для золы:
S1= 3·0,24 - 8·0,23 + 6·0,22 = 0,18
S1= 3·0,384 - 8·0,383 + 6·0,382 = 0,49
S1= 3·0,764 - 8·0,763 + 6·0,762 = 0,95
S1=
S1=
Для NO2; SO2; CO:
S1= 3·0,14 - 8·0,13 + 6·0,12 = 0,05
S1= 3·0,244 - 8·0,243 + 6·0,242 = 0,24
S1= 3·0,54 - 8·0,53 + 6·0,5 = 0,69
S1= 3·0,954 - 8·0,953 + 6·0,952 = 1
S1=
S1=
Расстояние Х, м | Концентрация вредных примесей, мг/м3 | |||
Сз | СSO2 | CNO2 | CCO | |
50 | 0,072 | 0,024 | 0,001 | 0,004 |
100 | 0,196 | 0,11 | 0,007 | 0,02 |
200 | 0,38 | 0,32 | 0,02 | 0,06 |
400 | 0,348 | 0,47 | 0,03 | 0,09 |
800 | 0,204 | 0,36 | 0,02 | 0,06 |
1200 | 0,12 | 0,26 | 0,01 | 0,05 |
4. На основании полученных значений сi, строят графики зависимости концентраций вредных веществ от расстояний до источника выброса, откладывая в масштабе по оси ординат значения ci (мг/м3), а по оси абсцисс - расстояния Х(м).
Литература
Пугин Б.И. Расчет концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах тепловых станций – Арх., изд .АГТУ, 2000