История развития мониторинга

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2013 в 13:08, курсовая работа

Краткое описание

Много позднее, уже в XX веке, в науке возник термин мониторинг для определения системы повторных целенаправленных наблюдений за одним или более элементами окружающей природной среды в пространстве и времени.
Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, а чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов. Эта информация нужна и в повседневной жизни людей, при ведении хозяйства, в строительстве, при чрезвычайных обстоятельствах - для оповещения о надвигающихся опасных явлениях природы.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………3
История развития мониторинга…………………………………..…………………………………. 5
История развития программы ЮНЕСКО относительно охраны окружающей природной среды…………………………………………………………………………………….………18
Расчётная часть………………………………………………………………………….…………………….25
Заключение……………………………………………..……………………….34
Список используемой литературы………………………………….………..35

Вложенные файлы: 1 файл

курсовая.docx

— 650.87 Кб (Скачать файл)

     В рамках увеличения взаимодействия между культурным и биологическим разнообразием особое внимание уделяется культурным ландшафтам и историческим объектам, в частности объектам всемирного наследия.

Управление

   Биосферный заповедник «Восточные Карпаты» расположен в трёх государствах: Польше, Словакии и Украине.

 

    Программа «Человек и биосфера» управляется Международным Координационным Советом и национальными комитетами. МКС состоит из 34 членов, которые избираются раз в два года на Генеральной Конференции ЮНЕСКО. На каждой сессии генеральной конференции половина членов совета складывает свои полномочия и выбираются новые члены из тех же региональных груп. Члены совета могут быть переизбраны. Кроме того, проходят выборы главы совета и пяти его заместителей.

   Заседания МКС проходят раз в два года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже . Каждый представитель имеет право одного голоса, однако он может прислать для участия в сессии любое количество экспертов. Кроме того, в заседаниях могут принимать участие члены ЮНЕСКО, не входящие в совет, а также представители целого ряда международных организаций под эгидой ООН и ЮНЕСКО. В перерывах между заседаниями совета программа управляется специальным бюро, в состав которого номинируются представители всех геополитических регионов ЮНЕСКО.

Задачами  совета являются:

руководство и наблюдение за программой «Человек и биосфера»;

обзор изменений, произошедших в результате действия программы (на основании отчётов  национальных комитетов);

рекомендации  исследовательским группам и  предложения по созданию региональных и международных групп;

определение приоритетных проектов в рамках программы;

координация работы международных исследовательских  групп стран-участников;

координация сотрудничества с другими международными научными программами;

проведение  консультаций с международными неправительственными организациями по научным и техническим вопросам.

   Фактически, Международный Координационный Совет принимает решения о создании новых биосферных заповедников и даёт рекомендации на основании периодических отчётов о работе действующих заповедников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Расчётная часть.

   Условия  к заданию:

Высота трубы -55м;  d-1.2м;    t-35ºс;    tср-31º с;    Мощность выброса NO2-1.8*10г/с;  по оси факела 80 м;  по перпендикуляру.

   Решение

    При определении физико-географической и климатической характеристики местности, в которой предполагается организовать сеть мониторинга, необходимо определить ее координаты, определяющие значение коэффициента температурной стратификации атмосферы (А). Далее с помощью работы [1] определяем некоторые характеристики местности, а именно:

- средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца;

- повторяемость направлений ветра для летнего периода как наиболее

неблагоприятного  для условий рассеивания примесей;

- средняя скорость ветра по всем направлениям для летнего периода.

    На   основании    анализа   выбранных   данных    проводится    оценка

температурного  и ветрового режимов территории и строится роза ветров на карте-схеме  местности, а также по формуле (1) определяется среднемесячная скорость ветра по всем направлениям:

                                                                    Uср= 1/8 Ui                                       (1)

 где Ui - среднемесячная скорость ветра одного направления восьмирумбовой розы ветров (выбирается из приложения 4 работы [2]).

     В этом разделе дается также характеристика взаимного расположения селитебной и производственной зон рассматриваемой местности с точки зрения возможного влияния предприятий на жилую застройку при ее расположении с наветренной или подветренной стороны. Необходимо учесть возможное взаимное наложение факелов различных источников эмиссий загрязнения, суммирование одноименных загрязнителей и наличие

загрязнителей, подчиняющихся принципу аддитивности. Определяются участи возможного застоя воздуха (овраги, балки, кварталы с плотной высокоэтажной застройкой). Для определения коэффициента влияния рельефа изучают перепад отметок поверхности.

         Долее производится расчет ожидаемых максимально разовых концентраций загрязняющего вещества. При этом необходимо отметить, что расчет ведется по различным формулам для нагретых (ΔТ > О °С) и холодных (ΔТ < О °С) выбросов.

                                                               ΔТ = Тср – Тв                                                    (2)

                                                                ΔТ =33°С-35°С=-4°С

где Тср -- температура газовоздушной смеси данного источника (из. индивидуального задания);

Тв - температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года в тринадцать часов по местному времени из работы [2].

      Максимальное значение приземной концентрации С, мг/м3 при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеоусловиях на расстоянии хм и определяется по формуле:

                                                   ,где (3)

А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации А (температурный режим); Коэффициент А при неблагоприятных метеоусловиях, обеспечивающих максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое А, имеет следующие значения для территории Украины: севернее 50° с. ш. А = 160; для источников в зоне от

50° с до 52° с. ш. А = 180; южнее 52° с. ш. А = 200. Более подробно с его определением можно ознакомиться в работе [3].

М - масса  вредного вещества, выбрасываемая в  атмосферу в; единицу времени, или  мощность выброса, г/с (по. индивидуальному заданию);

F - коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в воздухе. Для газообразных вредных веществ F = 1, для твердых веществ и мелкодисперсных аэрозолей принимается F= 3.

ή - коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности. В случае ровной и слабопересеченной местности с перепадом высоты меньше 10 м/км принимается ŋ= 1.

ΔТ - разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой окружающего воздуха, °С.

 Н - высота источника выброса над уровнем земли, м; для наземных источников принимается Н = 2 м;

V1 - объемный расход газовоздушной смеси, м3/с; Величина объемного расхода определяется, исходя из скорости выхода смеси  W0 (м/с) и диаметра устья источника Dм (м), по формуле:

                                                                                                                (4)

                                               V1  =( )3=3,39

тип- коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из источника. Для их определения необходимо вычислить промежуточные коэффициенты f , Vм, Vм,,и fе.

                                                                                                                           (5)

                                     f =1000 =-0,008

                                                                                                             (6)

                                   Vм=0,65   -0,246=0,105                                                          

                                                                                                                     (7)

                                  Vм,=1,3 =0,065

                                                                                                                                                             (8)

                                 fе=800(0,065)3 =0,22             

где D - диаметр устья дымовой трубы, м;

W0 - скорость выхода газовоздушной смеси из дымовой трубы, м/с.

Коэффициент m определяется по формуле:

                                                                     (9)

                           m= =1,338;                                           (9)

При f < 100 коэффициент n определяется в зависимости от Vм:

при Vм < 0,5                 n= 4,4 Vм.                                                                       (10)

                                                  n= 4,4*0,105=0,462                            

при f < 100 и Vм < 0,5 или f > 100 и Vм ' < 0,5 (случаи предельно малых опасных скоростей ветра) расчет См вместо формулы (1) ведём по формуле:

                                                                                                             (11)

                                                 См= =100,968

где m' - 2,86 m при f < 100; Vм < 0,5. m'=3,585

    Расстояние хм (м) от источника, на котором приземная концентрация С достигает при неблагоприятных метеоусловиях предельной величины См, определяется по формуле:

                                                                                                            (12)

                                             х м= =159,5

где d - безразмерный коэффициент. При f< 100:

                                                                              (13)

d =2,48(1+0,28 0,22 )=2,9            

 Значение основной скорости Uм,   при   которой   достигается

наибольшее  значение приземной концентрации вредных  веществ:             При f <100:

                                                                                                                        (14)

      Поскольку реальные скорости ветра U, определяемые по работе [2], чаще всего не совпадают с опасными Uм, величина максимально возможной концентрации См.реал. будет ниже рассчитанной величины См (См.реал< См) и ее можно определить по формуле:

                                                    См.реал= rСм                                                                                           (15)

                                                    См.реал=0,125*100,968=12,621

где r - безразмерный коэффициент, зависящий от соотношения

                                                         b=U/Uм                                                                  (16)

                                                         b=6,2/0,5=12,4

и определяемый по формуле:

r=Зb/(2b2-b+2)                   приb>1                                                                         (17)

r= =0,125

       При скорости ветра U, не совпадающей с опасной скоростью ветра Uм, изменится и опасное расстояние от источника выброса, которое в данном случае определяем по формуле:

                                                x м.реал = px м                                                                                               (18)

                                                x м.реал =4,64*159,5=740,08

где р - безразмерный коэффициент, зависящий от соотношения d=U/Uм                                                                       и определяемый по формулам:

 

р = 0,32 b+ 0,68             при b>1                                                                             (19)

р = 0,32*12,4+0,68=4,64

     При опасной скорости ветра Uм (м/с) приземная концентрация вредных веществ С (мг/м3) в атмосфере по оси факела выброса на расстоянии х от источника определяем по формуле:

                                               C=S1CM                                                                              (20)

                                              C=32,83*100,968=3314,96

Информация о работе История развития мониторинга