Расчет нормативов предельно допустимого выброса вредных веществ предприятием
Приведенные нормы не распространяются на расчет концентраций на дальних расстояниях (более 100 км) от источников выбросов. Они предназначены для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций.
В зависимости от высоты H устья источника выброса вредного вещества над уровнем земной поверхности этот источник относится к следующему классу:
высокие источники (H ≥50 м);
источники средней высоты (10≤H<50 м);
низкие источники (2≤H<10 м);
наземные источники (H <2 м).
При одновременном совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких (n) веществ, обладающим в соответствии с перечнем, утвержденным Минздравом РФ, суммацией вредного воздействия, для каждой группы этих веществ рассчитывается безразмерная суммарная концентрация (q) или значения концентраций (n) вредных веществ, обладающих суммацией вредного действия, приводятся условно к значению концентрации (C) одного из них. Безразмерная концентрация (q) определяется по формуле:
Расчетами определяются разовые концентрации, относящиеся к 20-30-минутному интервалу осреднения. Значения мощности выброса и расхода газовоздушной смеси при проектировании предприятий определяются расчетом в технологической части проекта или принимаются в соответствии с действующими для данного производства нормативами.
Температуру окружающего воздуха Тв следует принимать как равную средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца года по МНиП 2.01.01-82, а температуру выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси - по действующим для данного производства технологическим нормативам.
Влияние застройки (зданий и сооружений) на загрязнение воздуха связано с изменением характера воздушных течений вблизи здания. При обтекании отдельных зданий и их групп могут образовываться ветровые тени (застойные зоны) с близкой к нулю средней скоростью ветра и интенсивным турбулентным перемешиванием.
Расчет концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе при неблагоприятных метеорологических условиях
№п/п |
Характеристики, расчет |
единица |
значение |
|
Исходные данные |
||||
1 |
Число дымовых труб, N |
шт. |
1 |
|
2 |
Высота дымовых труб, Н |
м |
38 |
|
3 |
Диаметр устья трубы, D |
м |
1,10 |
|
4 |
Скорость выхода газовоздушной смеси, W0 |
м/с |
5,5 |
|
5 |
Температура газовоздушной смеси, Тг |
°С |
120 |
|
6 |
Температура окружающего воздуха, Тв |
°С |
22 |
|
7 |
Выброс двуокиси серы, Мso2 |
г/с |
11,0 |
|
8 |
Выброс золы, Мз |
г/с |
2, 20 |
|
9 |
Выброс окислов азота (в пересчете на двуокись азота), МNO2 |
г/с |
0,12 |
|
10 |
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А |
200 |
||
11 |
Коэффициент, учитывающий влияние рельефа, η |
1 |
||
12 |
Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосфере для окислов азота и двуокиси серы для золы |
1 3 |
||
13 |
Максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДК): двуокиси серы, SO2 золы окислов азота |
Мг/м3 Мг/м3 Мг/м3 |
0,5 0,5 0,085 |
|
Расчет |
||||
14 |
W1 - расход газовоздушной смеси, определяется по формуле, м3/с: W1 = Где π =3,14 |
м3/с |
5,22 |
|
15 |
∆Т - перегрев газовоздушной смеси определяется по формуле: ∆Т = Тг - Тв =120 - 22 |
°С |
98 |
|
16 |
Параметр f определяется по формуле: |
0,24 |
||
17 |
Параметр Wм определяется по формуле: |
м/с |
1,55 |
|
18 |
Параметр W1м определяется по формуле: |
0,21 |
||
19 |
Параметр fе определяется по формуле: |
7,41 |
||
20 |
Параметр m определяется по формуле: (при f<100)
|
1,08 |
||
21 |
Параметр n определяется по формуле: n =
1, при Wм ≥ 2, |
1,11 |
||
22 |
Безразмерный коэффициент d определяется по формуле: при f<100: d=2,48 (1+0,28 d=4,95Wм (1+0,28 d=7 при f>100 или ∆Т≈0 d находится по формулам; d=5,7, при W1м≤0,5; d=11,4W1м, при 0,5< W1м ≤2; d=16 |
9,00 |
||
№п/п |
Характеристики, расчет |
единица |
значение |
|
23 |
Максимальная концентрация SO2 определяется по формуле: Максимальная концентрация NO2 определяется аналогично по этой же формуле: |
Мг/м3 Мг/м3 |
0,08 8,81 |
|
24 |
Расстояние XмSO2, на котором наблюдается максимальная концентрация SO2 определяется по формуле: Расстояние XмNO2, на котором наблюдается максимальная концентрация NO2 определяется аналогично по данной формуле и равно расстоянию XмSO2 |
м м |
342,00 342,00 |
|
25 |
Коэффициент S1 для расстояния X определяется по формулам (для SO2 и NO2 одинаковый):
S1 = S1= x1 =50 м., x2 =100 м., x3=200 м., x4=400 м., x5=1000 м., x6=3000 м. |
0,104 0,334 0,803 0,959 0,535 0,101 |
||
26 |
Концентрация СSO2 (CNO2) на расстоянии X определяется по формуле C=S1См x1 =50 м, С=0, 19*0,104 x2=100 м, С=0, 19*0,334 x3 =200 м, С=0, 19*0,803 x4 =400 м, С=0, 19*0,959 x5 =1000 м, С=0, 19*0,535 x6 =3000 м С=0, 19*0,101 |
Мг/м3 Мг/м3 Мг/м3 Мг/м3 Мг/м3 Мг/м3 |
0,02 0,06 0,15 0,18 0,10 0,02 |
|
27 Расчет концентрации золы |
||||
28 |
Золоочистка отсутствует. Коэффициент F согласно нормативов |
3,0 |
||
29 |
Максимальная концентрация золы определяется по формуле: С3м =СмSO2*Мз/МSO2*F=0,08*2, 20/11,00*3,0 |
Мг/м3 |
0,05 |
|
30 |
Расстояние ХмСзм, на котором наблюдается максимальная концентрация золы определяется по формуле: ХмСзм= XмSO2* (5 - F) /4=342,00* (5 - 3) /4 |
м |
171,00 |
|
31 |
Коэффициент S1 для расстояния Х определяется по формулам:
S1 = S1= x1 =50 м., x2 =100 м., x3=200 м., x4=400 м., x5=1000 м., x6=3000 м. |
0,334 0,803 0,959 0,660 0, 207 0,018 |
||
32 |
Концентрация золы на расстоянии X определяется по формуле: C=S1См x1 =50 м., С=0,12*0,334 x2=100 м., С=0,12*0,803 x3 =200 м., С=0,12*0,959 x4 =400 м., С=0,12*0,660 x5 =1000 м., С=0,12*0, 207 x6 =3000 м. С=0,12*0,018 |
Мг/м3 Мг/м3 Мг/м3 Мг/м3 Мг/м3 Мг/м3 |
0,040 0,096 0,115 0,079 0,025 0,002 |
|
A
Другие статьи по экологии
Технологическая схема механической очистки сернисто-щелочных стоков (II система канализации)
Сернисто-щелочные
стоки по канализации поступают на две параллельно работающие двухсекционные нефтеловушки
(Нс- 1,2). В нефтеловушках происходит осаждение взвешенных
механических примесей размером ...
Стратегия преодоления глобальных экологических угроз
Тема контрольной работы
«Стратегия преодоления глобальных экологических угроз».
В работе рассмотрены пути
преодоления глобальных экологических угроз, связанных с изменениями климата,
заг ...
Экологический мониторинг состояния почв и подземных вод свалки города Ахтубинска
Человеческое производство
(сельскохозяйственное, промышленное, технологическое), в отличие от природного,
построено на отходной технологии. Конечный продукт, получаемый человеком в
результа ...