Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2013 в 18:27, практическая работа
Задание:
Определить максимальные концентрации примесей в атмосфере с учетом веществ, обладающих эффектом суммации;
Определить расстояние, на котором достигается максимальная концентрация;
Рассчитать приземные концентрации на различных расстояниях и определить L0;
Определить санитарно-защитную зону станции;
Построить «розу ветров» и санитарно-защитную зону станции.
1. Задание………………………………………………………………...…....3
2. Решение……………………………………………………………………..4
3. Вывод……………………………………………………………………....11
4. Список литературы…………………………………………………..……12
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ
Кафедра охраны труда
Расчетно-графическая работа №1
по дисциплине: Экология и устойчивое развитие
на тему: «Расчет рассеивания вредных примесей в атмосфере и определение санитарно-защитной зоны»
Специальность 050718 – Электроэнергетика
Выполнил: Бердыкулов Н. С. Группа ЭСС-09-2
Руководитель: Сагытаева К. А.
Вариант №3
__________________________ «____ » ____________________________
Алматы 2012
Содержание
1.
Задание……………………………………………………………
2.
Решение……………………………………………………………
3.
Вывод…………………………………………………………………
4.
Список литературы………………………………………………….
Задание
Данные:
Высота Н = 100 м,
Диаметр устья D = 4,5 м,
Скорость выхода газов W0 = 15 м/с,
Тг = 150 ºС,
Тв = 23 ºС,
Выброс золы Мз = 310 г/с,
Выброс двуокиси серы Мso2 = 650 г/с,
Выброс оксидов азота МNOx = 32 г/с,
Степень очистки воздуха – 95 % ,
Район расположения – Каргалы.
Направление:
Север = 12 %,
Северо-восток = 18 %,
Восток = 10 %,
Юго-восток = 9 %,
Юг = 10 %,
Юго-запад = 15 %,
Запад = 14 %,
Северо-запад = 12 %,
Решение
1 Определение максимальной концентрации примесей в атмосфере с учетом веществ, обладающих эффектом суммации
Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества CМ определяется по формуле:
, (1.1)
где А - коэффициент температурной сертификации. Для Казахстана А=200;
М- масса вредного вещества, выбрасываемого в единицу времени, г/с;
F- коэффициент, учитывающий скорость оседания веществ;
F=1 для газообразных веществ
F=2,5 для золы, т.к. средний эксплуатационный коэффициент очистки выбросов 90%;
- коэффициент рельефа местности;
H – высота источника, м.
V1- расход газовоздушной смеси, м3/с;
(1.2)
(1.3)
Значение коэффициентов m и n определяется в зависимости от параметров :
Гц; (1.4)
; (1.5)
м/с; (1.6)
Гц (1.7)
Так как , коэффициент m определяем по следующей формуле:
Так как и , то коэффициент n=1.
Максимальная концентрация золы в атмосфере:
Максимальная концентрация SO2 в атмосфере:
Максимальная концентрация NOx в атмосфере:
Максимальная концентрация газов в атмосфере:
где Мå= МSO2+5,88∙МNOx= 650 + 5,88∙32 = 838,23 г/с,
2 Определение расстояния, на котором достигается максимальная концентрация
Расстояние ХМ (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация С (мг/м3) при неприятных метеорологических условиях достигает максимального значения СМ, определяется по формуле:
,
где безразмерный коэффициент d при и находится по формуле:
(2.2)
Для газов: (м);
Для золы: (м).
Значение опасной скорости Uм (м/с) на уровне флюгера (обычно 10 м от уровня земли), при которой достигается наибольшее значение приземной концентрации вредных веществ См, определяется по формуле:
(2.3)
3 Расчет приземных концентраций на различных расстояниях и определение L0
При опасной скорости ветра UM приземная концентрация вредных веществ с (мг/м3) в атмосфере по оси факела выброса на различных расстояниях х (м) от источника выброса определяется по формуле:
, (3.1)
где Si - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения х/хМ и коэффициента F по формулам:
, (3.2)
, (3.3)
, (3.4)
Для золы:
м
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для газов: м
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рисунок 1 – График зависимости приземной концентрации вредных веществ С (мг/м3) от расстояния X (источника выброса Хм )
Из графика находим значение L0 для золы и смеси газов:
Расчет производим по большему значению L0 (3100). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Определить санитарно-защитную зону станции
Определение границ санитарно-защитной зоны предприятий производится по формуле:
, где L (м) – расчетный размер СЗЗ; Lo (м) – расчетный размер участка местности в данном направлении, где концентрация вредных веществ (с учетом фоновой концентрации от других источников) превышает ПДК; Р (%) - среднегодовая повторяемость направления ветров рассматриваемого румба; Ро (%) – повторяемость направлений ветров одного румба при круговой розе ветров. Например, при восьми румбовой розе ветров Ро=100/8=12,5 %. Используя формулу (4.1) рассчитаем расчетный размер С33: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Построение «Розы ветров» и санитарно – защитной зоны станции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рисунок 2 - Роза ветров
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рисунок 3 - Санитарно-защитная зона |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вывод
В результате проделанной работы были рассчитаны приземные концентрации вредных примесей в атмосфере при их рассеивании через дымовую трубу тепловой электрической станции, а также определена зона загрязнения вокруг станции. Судя по полученным результатам вещества, выбрасываемые в атмосферу в результате технологического процесса, приносят большой вред на прилегающей к станции территории большой площади.
Исходя из этого для уменьшения объема выбрасываемых веществ, а следовательно и границ санитарно - защитной зоны на станциях необходимо использовать различные фильтры или средства очистки.
Расчетами определено преимущественное направление ветра (северо-восток). То есть вредные вещества преимущественно распространяются и загрязняют территории, расположенные на юго-западе от станции. Все наглядно показано на графиках розы ветров и СЗЗ.
Список использованной литературы
1. Цветкова Л.И., Алексеева Н.И. Экология. М.: издательство АСВ, 1999
2. Радкевич В.А. Экология. Учебник. М.: Просвещение, 1997
3. Экология. Учебное пособие. М.: Знамя, 1998
4. Основы Экологии. Учебник пособие. М.: Просвещение, 1997
5. Охрана окружающей среды: Учебник для технических вузов/ Под ред. Белова С.В. 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Высшая школа, 1991г.
6. Санатова Т. С. Экология. Методические указания и задания к расчётно-графической работе. А.: АИЭС, 2002-25 с.