Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2013 в 08:08, курсовая работа
Цель курсового проекта: рассчитать концентрации загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях, разных скоростях ветра и расстояние на которых они достигаются; рассчитать санитарно-защитную зону для теплоэлектроцентрали.
Задачи курсового проекта:
определить величину концентрации (СМ) загрязняющего вещества для выбросов из одиночного источника при неблагоприятных метеорологических условиях;
определить расстояние (ХМ) от источника выброса до точки на оси факела выброса, где достигается СМ;
Введение 3
Глава 1.Загрязнение окружающей среды. 5
1.1. Современный мир и его влияние на окружающую среду. 5
1.2. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). 9
1.3. Диоксид серы (SO2). 10
1.4. Предельно допустимая концентрация (ПДК). 12
1.5. Санитарно-защитная зона. 14
Глава 2. Расчет рассеивания выбросов в атмосфере. 19
2.1. Задание 19
2.2. Расчет рассеивания выбросов в атмосфере 21
2.3. Расчет размеров санитарно-защитной зоны с учетом среднегодовой розы ветров. 27
Вывод 30
Заключение 31
Список литературы 32
Тогда:
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, в случае f < 100 определяется по формуле:
Тогда:
.
Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества сми (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях и скорости ветра u (м/с), отличающейся от опасной скорости ветра uм (м/с), определяется по формуле:
где r - безразмерная величина, определяемая в зависимости от отношения u/uм
При u1=2 м/с:
Тогда:
При u2=10 м/с:
Тогда:
Расстояние от источника выброса xми (м), на котором при скорости ветра u и неблагоприятных метеорологических условиях приземная концентрация вредных веществ достигает максимального значения сми (мг/м3), определяется по формуле:
где р - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения u/uм по формуле:
Тогда:
Тогда:
2.2.6. Определение концентрации вдоль факела на расстоянии от источника, отличном от
При опасной скорости ветра приземная концентрация вредных веществ с (мг/м3) в атмосфере по оси факела выброса на различных расстояниях от источника выброса определяется по формуле:
где - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения и по формулам:
,
Тогда
2.3. Расчет размеров санитарно-защитной зоны с учетом среднегодовой розы ветров.
2.3.1. Построение розы ветров
Таблица 2.2.
Направление ветра |
C |
CВ |
В |
ЮВ |
Ю |
ЮЗ |
З |
СЗ |
Повторяемость Ветра |
8 |
7 |
5 |
11 |
14 |
19 |
29 |
7 |
Вытянутость розы ветров, (Р/Р ) |
0,64 |
0,56 |
0,40 |
0,88 |
1,12 |
1,52 |
2,32 |
0,56 |
L=L P/P |
754,4 |
660,1 |
471,5 |
1037,3 |
1320,1 |
1791,6 |
2734,6 |
660,1 |
Построим график розы ветров:
2.3.2. Построение санитарно-защитной зоны.
Расчет расстояния от центра санитарно-защитной
зоны до её внешней границы по каждому
из 8 румбов c учетом вытянутости годовой
розы ветров:
p>p
Тогда:
По данным построим график санитарно-защитной зоны:
Производство энергии, являющееся
необходимым средством для
Следует заметить, что в наше время является неотъемлемым условием внедрения современных ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений в промышленное проектирование. Данные решения должны позволять максимально сократить или избежать поступление вредных химических выбросов, а также снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов.
В данной работе мы определили максимальные концентрации примесей в атмосфере с учетом веществ; определили расстояние, на котором достигается максимальная концентрация веществ; рассчитали приземные концентрации на различных расстояниях и определили границы санитарно-защитной зоны.