Согласно варианту предыдущего задания рассчитать:
1) максимальные значения приземных концентраций СМ,i двух загрязняющих веществ при выбросе из одиночного горячего источника;
2) расстояние от источника выброса ХМ, м, где при неблагоприятных метеорологических условиях достигается СМ этих веществ;
3) опасную скорость ветра UВ, при которой достигается СМ на уровне 10 м от земли;
4) значение приземных концентраций Сi, рассматриваемых веществ на расстоянии 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500 и 1000 м от источника выброса;
5) определить размер СЗЗ предприятия, допуская, что источник выброса единственный.
Реостатная установка локомотивного депо (расчет вести на одну секцию) находится на территории Дальнего Востока, работает на дизельном топливе, расход топлива – 0,15 т/год на одну секцию, время работы в год – 7 часов на одну тепловую секцию, температура выхода газовоздушной смеси 350°С, наружная среднесуточная температура воздуха минус 2 °С, высота трубы 3 м, диаметр устья 0,15 м. Максимальная концентрация диметилсульфида на выходе из трубы составляет 10,3 мг/м3, а фоновая концентрация в воздухе – 0,001 мг/м3. Максимальная концентрация углеводородов на выходе из трубы составляет 100,4 мг/м3, а фоновая – 0,03 мг/м3. Преобладающее направление ветра Ю.
Решение
Объем газовоздушной смеси продуктов сгорания V рассчитаем по формуле (12):
м3/с
Скорость выхода газовоздушной смеси W0 рассчитаем по формуле (13):
м/с
Т = 352С; А = 200; F = 1.
Коэффициенты f, m рассчитываем по формулам (14), (15):
;
Величины Vm и n определяем по формуле (16):
, так как Vm < 0,3 n = 3
Фактический выброс диметилсульфида и углеводородов определим по формуле (17):
г/с;
г/с.
Рассчитаем максимальное значение приземных концентраций диметилсульфида и углеводородов, мг/м3, по формуле (18):
, (18)
мг/м3
мг/м3
ХМ – расстояние от источника выброса, м, где достигается См– найдем по формуле (19):
, (19)
где d – безразмерный коэффициент находится по формуле (20):
(20)
.
Опасную скорость ветра UВ находим по формуле (21):
; (21)
, (22)
Для расчета Сi NO2, мг/м3, по формуле (19) на расстоянии 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500 и 1000 м от оси факела при UВ = 0,5 м/с найдем безразмерный коэффициент S:
; (23)
; (24)
– 10 м – Хi /ХМ = 10/9,21 = 1,086;
– 50 м – Хi /ХМ = 50/9,21 = 5,429;
– 100 м – Хi /ХМ = 100/9,21 = 10,858;
– 200 м – Хi /ХМ = 200/9,21 = 21,716;
– 300 м – Хi /ХМ = 300/9,21 = 32,573;
– 400 м – Хi /ХМ = 400/9,21 = 43,431;
– 500 м – Хi /ХМ = 500/9,21 = 54,289;
– 1000 м – Хi /ХМ = 1000/9,21 = 108,578.
Сi диметилсульфид (10 м) = 0,98 · 0,015 = 0,0147 мг/м3;
Сi диметилсульфид (50 м) = 0,234 · 0,015 = 0,0035 мг/м3;
Сi диметилсульфид (100 м) = 0,012 · 0,015 = 0,0002 мг/м3;
Сi диметилсульфид (200 м) = 0,008 · 0,015 = 0,00013 мг/м3;
Сi диметилсульфид (300 м) = 0,006 · 0,015 = 0,00010 мг/м3;
Сi диметилсульфид (400 м) = 0,005 · 0,015 = 0,00008 мг/м3;
Сi диметилсульфид (500 м) = 0,004 · 0,015 = 0,00006 мг/м3;
Сi диметилсульфид (1000 м) = 0,002 · 0,015 = 0,00004 мг/м3.
Сi углеводороды (10 м) = 0,98 · 0,145 = 0,142 мг/м3;
Сi углеводороды (50 м) = 0,234 · 0,145 = 0,034 мг/м3;
Сi углеводороды (100 м) = 0,012 · 0,145 = 0,0017 мг/м3;
Сi углеводороды (200 м) = 0,008 · 0,145 = 0,0012 мг/м3;
Сi углеводороды (300 м) = 0,006 · 0,145 = 0,0009 мг/м3;
Сi углеводороды (400 м) = 0,005 · 0,145 = 0,0007 мг/м3;
Сi углеводороды (500 м) = 0,004 · 0,145 = 0,0006 мг/м3;
Сi углеводороды (1000 м) = 0,002 · 0,145 = 0,0003 мг/м3.
ПДКМРдиметилсульфид= 0,07 мг/м3; ПДКМ.Руглеводороды= 5,0 мг/м3.
Из предыдущих расчетов видно, что на всех расстояниях от источника Сi диметилсульфид ˂ ПДКМ.Р диметилсульфид и Сi углеводороды ˂ ПДКМ.Р углеводороды Следовательно, L0 = 50 м