Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методы прогнозирования состояния окружающей среды.

Читайте также:
  1. I.V. Оценка функционального состояния пациента
  2. II. Методы защиты коммерческой тайны.
  3. II. Методы защиты коммерческой тайны.
  4. IV. МЕТОДЫ ДЕЙСТВИЙ ПАРЛАМЕНТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
  5. Oslash; Методы очистки сточных вод
  6. V Методы исследования процессов запоминания
  7. V1: Методы клинического исследования.

Введение различных технологических операций на промышленных предприятиях сопровождается выделением в атмосферу вредных примесей: оксида углерода, оксидов азота, сернистых соединений, пыли и др. Распро­странение вредных примесей от источника загрязнения зависит от многих факторов, но определяющим при этом является направление ветра.

Частота направлений ветра является основным условием распределе­ния по направлениям концентрации промышленных выбросов.

Влияние вредных веществ на окружающую среду оценивается по фор­муле:

, г/м3, (3.1)

где С -концентрация /-го компонента вредных примесей по оси факела

на расстоянии х при определенной скорости и направлении ветра, г/м3 (С = 1; ОД; 0,01 г/м), пi - частота повторений ветра определенной скорости и направ­ления в течение года, т - число градаций скорости по данному направлению.

Полученные значения К наносим на координатные оси розы ветров со­ответственно расчетным значениям расстояний. Далее определяем разницу концентрации между соседними точками и делим ее на расстояние. Получив удельное приращение концентрации, на данный отрезок наносим численное значение. Затем соединяем одинаковые значения плавной кривой и получаем изолинии распределения вредных выбросов.

На расстоянии х = 100, 200 и 300 м от источника загрязнения опреде­лим влияние выбросов при наличии западного, восточного и южного ветров и концентрации вредного компонента С = (1,0; 0,1; 0,01) г/м3, соответствую­щих принятому расстоянию. Частота повторения ветра и число градаций его

скорости приведены в табл. 3.1.

 

Таблица 3.1 Данные по частоте повторения и градаци скорости ветра

 

Направление ветра Частота повторений П Число градаций скорости
Западный    
Восточный    
Северный    
Южный    

 

 

Kзап100=1 • 150 • 3=450 Kзап200 = 45

Kвост100=1• 30• 4= 120 Kвост200 =12

Kсев 100 =1 • 80 • 8 = 640 Kсев200 = 64

Kюжн100=1• 100• 2 = 200 Kюжн 200=20

 

Кзап300 = 0,01• 150• 3 = 4,5

Квост300=0,01• 30 •3=0,9

Ксев300=0,01• 80 •8 =6,4

Кюжн300=0,01• 100• 2 =2,0

 

Загрязнение почв металлами в результате их выбросов в атмосферу ве­дет к их концентрации в верхнем слое почвы. Содержание элемента в по­верхностном слое почвы в каждый момент времени можно представить как функцию ряда параметров, характеризующих миграцию элемента. В случае загрязнения почвы атмосферными выбросами расчеты выполняют по форму­ле В.К.Блинова:

, (3.2)

гдеz- расстояние от источников выбросов, км; V,z,f,d - параметры, характеризующие миграцию элемента соответственно с водным стоком,

урожаем, испарением, внутрипочвенными процессами, к - коэффициент, за­висящий от направления и скорости ветра, Р0 - максимальное значение плот­ности потока элемента в работе промышленного комплекса, кг/м год; Рф - фоновый уровень плотности потока; Сф - региональная фоновая концентра­ция элементов почве, млн; р - объемная плотность почвы, кг/м3;h - толщина корнеобитаемого слоя, м (0,1 - 0,3 м).

Для Северной Осетии эти величины имеют следующие значения:

Таблица 3.2 Содержание элементов в слое почвы  
Металл Сфмлн-1 V r f а
Ртуть 0,06 0,040 0,005 0,060 0,06
Кадмий 0,50 0,035 0,004 - 0,35
Свинец   0,010 0,004 - 0,20

Допустим плотность потока выпадения свинца в радиусе 10 км от предприятия Р = 0,45 ∙ 103 кг/м3 в год при Рф = 0,01 ∙ 103кг/м3. Толщина кор­необитаемого слояh = 0,1 м, ρ= 0,85 ∙ 103 кг/м3.

Таблица 3.2.1 Содержание свинца в почве  

В этом случае r расстояние до границы, где содержание свинца дости­гает фонового. Через различные промежутки времениt момента начала вы­бросов составляет:

Лет              
Км              

Максимальная плотность потока выпадения из атмосферы таких ме­таллов как Zn, Ni, Pb, Mn, Cu, Cd, Hg вокруг металлургических производств наблюдается в районе радиусом до 3 км от источника выброса. Здесь оседает до 3 % выбрасываемой массы металлов. В радиусе 10 км оседает до 30 % всей массы выбросов металлов (для направления преобладающих ветров это расстояние 13-15 км, для непреобладающих ветров - 5 км).



Атмосферный воздух является наиболее важной частью окружающей природной среды, так как примеси, находящиеся в нем, в конечном счете, попадают на почву, растительность, подземные и поверхностные воды. Ох­рана атмосферного воздуха является первоочередной среди других проблем охраны природы.

Рост промышленного производства и автомобильного парка в 2000 г. вызвал увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Основными предприятиями - загрязнителями атмосферного воздуха в республике остаются ОАО «Электроцинк», АО «Победит», МУП тепловых сетей, концерн «Севосетиннефтегазпром», Владикавказский вагоноремонт­ный завод, Садонское ПОЖКХ, ОАО «Престиж» и др.

Распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по терри­тории РСО-А носит неравномерный характер, что связано с общей концен­трацией промышленных объектов и автотранспортных средств в г. Влади­кавказе и в Моздокском районе. Суммарный выброс вредных веществ в воз­дух от стационарных и передвижных источников составляет в г. Владикавка­зе - 58,24 тыс. т, в том числе от автотранспорта - 48,649 тыс. т, в Моздокском районе - 15,529 тыс. т, в том числе от автотранспорта - 14,691 тыс. т.

Объемы выбросов по г. Владикавказу и районам республики Таблица 3.3

Динамика выбросов загрязняющих веществ от стационарных и пере­движных источников по г. Владикавказу и районам республики приведена в табл. 3.3.

 

    Район Выбросы вредных веществ, тыс. т/год
         
всего в т.ч. от а/тр. всего в т. ч. от а/тр. всего в т. ч. от а/тр. всего в т. ч. от а/тр. всего в т. ч. от а/тр.
Владикавказ 52,876 40,352 62,170 47,243 55,499 45,279 57,197 45,754 58,24 48,649
Алагирский 5,967 5,477 7,828 7,366 8,158 7,955 8,929 8,216 7,718 7,256
Ардонский 3,708 3,383 6,320 5,960 5,474 5,277 5,794 5,526 5,453 5,145
Дигорский 2,801 2,638 3,407 3,246 3,613 3,588 3,609 3,536 3,578 3,494

 

Продолжение таблицы. 3.3

 


Дата добавления: 2015-11-28; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.015 сек.)