Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РГР 1,2.doc
Скачиваний:
52
Добавлен:
14.03.2016
Размер:
195.58 Кб
Скачать

Содержание отчета

  • Титульный лист установленной формы.

  • Цель РГР и задание.

  • Расчет ПДВ для стационарных источников.

  • Оценку фактического выброса.

  • Вывод о возможном влиянии фактического выброса на окружающую среду.

  • Список использованных литературных источников.

Контрольные вопросы

1.Что такое ПДВ?

2. Для каких предприятий и на какой срок устанавливаются ПДВ?

  1. 3.Что такое фоновая концентрация вредного вещества?

4. Как рассчитывается фактический выброс от стационарного источника?

5. Какое соотношение между фактическим выбросом и ПДВ характеризует удовлетворительную экологическую обстановку?

Ргр 2. Расчет рассеивания от стационарных источников

Цель работы: определение рассеивания концентраций вредных веществ, содержащихся в выбросах стационарных источников

Задание: рассчитать содержание вредных веществ при удалении от источников выбросов (табл. 1.3) и построить график зависимости изменения содержания в зависимости от расстояния.

Т а б л и ц а 1..3

Характеристика источников выброса

Вариант

Характеристика источника, м

Параметры пылегазовоздушной среды в устье источника

Высота

Н, м

Длина

L, м

Ширина

b, м

Диаметр

D, м

Скорость

w0, м/с

Загрязняющие вещества

Расчетная

концентрация

См, мг/м3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

9

-

-

0,42

14,66

Пыль зерновая

16,2

2

10

-

-

0,32

10,45

Пыль сахарная

25,0

3

13

-

-

0,45

7,23

Пыль мучная

33,4

4

19

-

-

0,45

12,06

Пыль сухого молока

19,1

5

30

1,48

0,40

-

11,49

Углерода оксид

9,0

6

12

-

-

0,25

1,20

Пыль металлическая

7,0

7

8

11

3

0,40

0,20

0,45

0,20

-

-

15,32

13,28

абразивная с содержанием диоксида кремния 70-20 %

Пыль органическая

Марганца диоксид

56,6

1,4

9

2

-

-

0,30

3,60

Серная кислота

(аэрозоль)

1,7

10

2

-

-

0,50

3,50

Натрия гидроксид

0,75

(аэрозоль)

11

12

15

23

-

-

-

-

0,45

0,30

10,50

11,20

Аммиак

Сероводород

30,0

1,5

13

29

-

-

0,32

8,30

Метан

10,2

14

4

-

-

0,25

9,36

Метилмеркаптан

5,5

15

12

0,45

0,45

-

3,45

Формальдегид

5,5

16

12

0,40

0,45

-

9,20

Диоксид серы

18,2

17

12

-

-

0,50

3,20

Сажа

32,0

18

15

0,50

0,30

-

6,40

Винилацетат

86,0

19

10

-

-

0,60

4,80

Пропанол

69,5

20

6

-

-

0,50

6,50

Фреон ХФУ-12

80,5

21

20

0,6

0,4

-

8,70

Этанол

90,8

22

12

-

-

0,60

1,30

Уксусная кислота

40

23

5

-

-

0,3

0,8

Пары парафина

5

24

9

-

-

0.4

1,4

Фенол

12,5

25

8

-

-

0,4

2,5

Метилэтилкетон

22,5

26

6

-

-

0,3

1,8

Метиламин

10,8

27

10

-

-

0,46

1,7

Уксусный альдегид

10,9

28

12

0,5

0,5

-

2,4

Ацетон

52,2

29

8

-

-

0,5

1,9

Масляная кис-лота

10,5

30

7

-

-

0,4

2,9

Фурфурол

1,9

Для расчетов величину Δ t принять равной:

для вариантов 1-15 – 0 °С,

для вариантов 16-30 – 20 °С.

1. Определяют по формуле (1.14) расстояние Хм (м) от источника, на котором при неблагоприятных метеорологических условиях достигается максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См, (мг/м3):

Хм = (1.14)

где F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;

d – безразмерный коэффициент;

Н – высота источника выброса над уровнем земли, м.

2. Значение безразмерного коэффициента F принимают:

а) для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю) -– 1;

б) для крупнодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т.п.) при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % – 2; от 75 до 90 % – 2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки – 3.

При выборе коэффициента F для крупнодисперсных аэрозолей коэффициент очистки выбросов определяет студент.

3. Значения параметров f; Vм; Vм и fе определяют по формулам (1.6 – 1.9).

4. Безразмерный коэффициент d в зависимости от параметров f и Vм находят по формулам:

d = при Vм 0,5 и при f < 10; (1.15)

d = при 0,5 < Vм 2; (1.16)

Прямая соединительная линия 6

d = при Vм  2. (1.17)

При f > 100 или t  0 значение d находят по формулам:

d = 5,7 при Vм.  0,5;

d = 11,4Vм  при 0,5 < Vм  2;

d = при Vмʹ > 2.

  1. Концентрацию С (мг/м3) на расстоянии Х от источника выброса вычисляют по формуле

С = S2 Cм + Сф, (1.18)

где S2 – безразмерный коэффициент;

Cм – максимальная концентрация, полученная расчетным путем (мг/м3) (табл.1.3);

Сф – фоновая концентрация, равная 0,3ПДКм.р значение ПДКм.р определяют по справочным данным .

Для получения картины рассеивания рассчитывают концентрации С на расстоянии от 50 до 1000 м от источника, причем на расстоянии до 500 м значение Х принимают с интервалом в 50 м, а на расстоянии 500-1000 м – с интервалом 100 м.

КПрямая соединительная линия 4оэффициент S2 определяют по формулам (1.54-1.57), в зависимости от Х / Хм :

при Х / Хм  1,

S2 = ; (1.19)

при 1 < Х / Хм  8

S2 = ; (1.20)

При Х / Хм >8 S2 вычисляют в зависимости от параметра F:

При F <1,5 и Х / Хм > 8

S2 = ; (1.21)

при F  1,5 и Х / Хм > 8

S2 = ; (1.22)

6. После расчета рассеивания строят графические зависимости С от Х для всех заданных источников.