Студопедия — Атмосферы
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Атмосферы






 

Определяем экономическую эффективность природоохранных мероприятий по формуле:

 

Е = (Э – З – С) / К, (4)

 

где С – дополнительные эксплуатационные расходы, р./год;

К – единовременные капитальные вложения, р./год.

3 – приведенные затраты на строительство и внедрение оборудования;

Э – предотвращенный годовой экономический ущерб после проведения атмосферозащитных мероприятий, который определяется как разность между экономическим ущербом (У 1) до проведения мероприятий и экономическим ущербом 2) после их проведения:

 

Э = У 1 – У 2. (5);

 

Приведенные затраты (З) на строительство рассчитываются по формуле:

 

З = С + Ен · К, (6),

 

где Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; принимается равным 0,12.

Расчет годового экономического ущерба в результате загрязнения атмосферы (У 1) до проведения защитных мероприятий и (У 2) после проведения защитных мероприятий рассчитывается следующим образом:

 

У 1 = γ · f · σ · μ1, (7)

 

У 2 = γ · f · σ · μ2, (8)

 

где γ– величина удельного ущерба от одной условной тонны выбросов, р./усл. т

(γ = 2400 р./усл. т,);

f – коэффициент, учитывающий характер и условия рассеивания выброшен ных источником примесей;

σ – коэффициент, учитывающий относительную опасность загрязнения атмосферного воздуха на территориях с различной плотностью и чувст-вительностью реципиентов;

μ1, μ2 – суммарная масса выбросов загрязняющих веществ, приведенная к единице токсичности, усл. т/год соответственно; (μ1) до проведения защитных мероприятий и (μ2) после проведения защитных мероприятий.

Значение коэффициента f, учитывающего характер и условия рассеивания примесей, определяется следующим образом:

 

f = , (9)

 

 

где H – высота источника, м;

φ – поправка на тепловой подъем факела выбросов в атмосфере(φ = 2,07, рас-

считывался ранее по формуле 3);

U – среднегодовое значение модуля скорости ветра на уровне флюгера,

м/с (дано по условию).

 

В данном случае скорость оседания газообразных примесей и легких мелкодисперсных частиц находится в пределах от 1 до 20 см/с.

Коэффициент , учитывающий относительную опасность загрязнения атмосферного воздуха (далее коэффициент относительной опасности загрязнения воздуха) определяем по табл. методического пособия [1]: для центральной части города (по условию)равна 6.

Суммарная масса выбросов загрязняющих веществ, приведенная к единой токсичности, (μ1) до проведения защитных мероприятий и (μ2) после проведения защитных мероприятий, определяется по формуле:

 

μ1 = (10)

 

μ2 = (11)

 

где N – общее число примесей, содержащихся в выбросах источника (дано по условию);

Ai – показатель относительной агрессивности i -го вещества, усл. т/т (значение Ai для каждого вещества дано в табл. методического пособия) [];

m 1, m 2 – масса годового выброса примеси i -го вида в атмосферу, т/год (дано по условию для каждого вещества). m 1– до установки систем очистки, m 2 – после установки систем очистки.

 

Рассчитываем:

 

μ1 = = 40 000 · 4,64 +30 000 · 16,5+30 000 · 16,5= 185 600 + 495 000+ 495 000= 1 175 600 (усл. т/т);

 

μ2 = = 10 000 · 4,64 +10 000 · 16,5+8 000 · 16,5 = 46 400 + 165 000 + 132 000= 343 400 (усл. т/т);

 

f = = ;

 

У1= γ · f · σ · μ1 = 2400 · 2,34 · 6 · 1 175 600 = 3 961 301 710.

 

У2= γ · f · σ · μ2 = 2400 · 2,34 · 6 · 343 400 = 1 157 120 610.

Э = У1 – У2 = 3 961 301 710 – 1 157 120 610 = 2 804 181 100.

 

З = С + Ен · К = 30 000 000 + 0,12 · 200 000 000 = 230 000 000 р./г).

 

 

Вывод:при Е Ен (4,2 > 0,12) делаем заключение об эффективности внедрения воздухозащитных мероприятий.

 

 

Задача (II тип). Рассчитать массу выбросов вредных веществ в воздух, поступающих от автотранспорта, и количество чистого воздуха, необходимое для разбавления выделившихся вредных веществ и обеспечения санитарно допустимых условий окружающей среды на участке автотрассы.

 

Методика решения задачи приведена в методическом пособии [2].

Результаты промежуточных расчетов следует оформлять в виде таблиц (см. табл. 2.4 – 2.8).

Таблица 2.3

 

Вариант данных для расчета Протяженность участка l1, м Временной интервал, мин
     
     
     
     
     
     
     
     

Пример решения задачи II типа. Рассчитаем количество выбросов вредных веществ в воздух, поступающее от автотранспорта на участке автотрассы, расположенного вблизи института БГУИР (между 2-м и 4-м учебными корпусами), если протяженность участка составляет 1 км, а временной интервал – 20 мин.

 

1. Определяем количество единиц автотранспорта, проходящего по участку в течение 20 мин. Количество единиц автотранспорта за 1 ч рассчитывают, умножая на 3 исходное количество. Рассчитываем общий путь (L, км), пройденный количеством автомобилей каждого типа за час, по формуле

 

L = Ni · l, (12)

 

где Ni – количество автомобилей каждого типа; (i – обозначение типа авто-

транспорта (i = 1 для легковых автомобилей;

i = 2 для грузовых автомобилей; i = 3 для автобусов; i = 4 для дизельных

грузовых автомобилей);

l – длина участка, км (по условию равна 1 км).

 

Данные расчетов по каждому типу автотранспорта заносим в табл. 2.4.

 

Таблица 2.4

 

Тип автотранспорта Всего за 20 мин, ед. За час, Ni, ед. Общий путь за 1 ч, L, км
1. Легковые автомобили      
2. Грузовой автомобиль      
3. Автобус      
4. Дизельный грузовой автомобиль      

 

Рассчитываем количество топлива (Qi, л), сжигаемого двигателями автомашин, по формуле

 

Qi = Li · Yi, (13)

 

где Li – общий путь каждого вида автотранспорта за 1 час;

Yi – удельный расход топлива;

 

Q 1 = 789 · 0,12 = 94,68 л;

Q 2 = 9 · 0,31 = 2,79 л;

Q 3= 6 · 0,42 = 2,52 л;

Q 4= 3 · 0,33 = 0,99 л.

 

Полученный результат заносим в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Количество сожженного топлива каждым видом транспортного средства

 

Тип автотранспорта Li, км Qi, л
1. Легковой автомобиль   94,68
2. Грузовой автомобиль   2,79
3. Автобус   2,52
4. Дизельный грузовой автомобиль   0,99
  Всего Σ Q 100,98

 

Определяем общее количество сожженного топлива каждого вида (Σ Q) при условии использования вида топлива каждым типом автотранспорта в соотношении N б / N д (N – количество автомобилей с бензиновым (б) или дизельным (д) двигателем).

Результаты заносим в табл. 2.6.

 

Таблица 2.6

Количество сожженного бензина и дизельного топлива

 

Тип автотранспорта Тип двигателя, N б / N д Бензин, л Дизтопливо, л
1. Легковой автомобиль 600/189 72,0 22,68
2. Грузовой автомобиль 9/0 2,79 -
3. Автобус 0/6 - 2,52
4. Дизельный грузовой автомобиль 0/3 - 0,99
  Всего Σ Qi 74,79 26,19

Рассчитываем количество каждого из выделившихся вредных веществ по каждому виду топлива. Результаты заносим в табл. 2.7.

 

Таблица 2.7

Количество каждого из выделившихся вредных веществ

по каждому виду топлива

 

Вид топлива Σ Qi, л Количество выделившихся вредных веществ, л
СО Углеводороды(С5Н12) ΝΟ2
Бензин 74,79 44,69 7,48 2,99
Диз. топливо 26,19 2,61 0,79 1,04
  Всего (V) 47,3 8,27 4,03

 

Рассчитываем массу выделившихся вредных веществ (m, г) по формуле

 

m = (14)

 

где М – молярная масса вещества;

V – количество выделившихся вредных веществ, л.

М (СО) = 12 + 16 = 28;

М5Н12) = 5 · 12+1 · 12 = 72;

М (NО2) = 14 + 16 · 2 = 46.

 

2. Рассчитываем количество чистого воздуха, необходимое для разбавления выделившихся вредных веществ и для обеспечения санитарно допустимых условий окружающей среды. Результаты заносим в табл. 2.8.

 

Таблица 2.8

Масса выделившихся вредных веществ в атмосферу из-за работы

автотранспорта

 

Вид вещества Масса, г Количество воздуха, м3 ПДК мг/м3
СО 59,13   5,0
Углеводороды 26,6    
2 8,3   0,085

 

Задача (тип III). Рассчитать нормативы допустимых сбросов (ДС) и предельно допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водотоки рыбохозяйственного использования. Выпуск сточных вод береговой. Исходные данные приведены в табл. 2.9, 2.10. Фоновые концентрации принимаются в размере 70 % от ПДК.

 

При решении задачи используется методическое пособие [8].

Таблица 2.9

 

Наименование показателей, мг / дм3 Вариант данных для расчета
               
Расход сточных вод, м3 / с (q)
0,005 0,006 0,006 0,007 0,008 0,007 0,002 0,004
Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, мг / дм3
Взвешенные вещества 7,1 7,0 8,0 8,3 8,1 7,9 7,8 6,9
Сухой остаток   -   -   -   -
БПК5 4,7 4,3 4,9 4,35 4,63 4,1 3,9 4,0
ХПК - - - 12,0 - 11,5 - 11,1
Азот аммонийный 0,26 - 0,31 - 0,32 - 0,29 -
Азот нитритный 0,06 - - 0,07 - - - -
Азот нитратный - 7,8 - - - 8,1 - 8,0
Фосфаты - - - 0,85 - - - -
Фосфор общий - - 0,2 - - - 0,17 -
Хлориды   - - -   - - -
Сульфаты - 91,0 - - - 87,0 -  
Нефтепродукты - - - 0,05 - - - -
СПАВ - - - - 0,35 - - -
Железо 0,35 -   - - 0,15 - -
Медь - 0,01 - - - - 0,012 -
Цинк - - - - 0,012 - - 0,011
Свинец - - 0,06 - - - - -
Хром - - - - - 0,11 - -
                               

 

Таблица 2.10

Исходные гидрологические данные

 

Вариант данных для расчета Расход воды в русле реки, м3/с (Q) Средняя глубина Нср, м Vср, м/с Коэффициент извилистости (φ)
  1,05 0,85 0,45 1,06
  1,10 1,15 0,42 1,07
  1,12 0,96 0,30 1,10
  1,3 1,20 0,41 1,12
  1,45 1,10 0,52 1,05
  1,35 1,25 0,37 1,08
  0,95 0,97 0,41 1,07

 

Пример решения задачи III типа.

Пусть даны следующие гидрологические характеристики реки:

Расход воды в реке 95 % обеспеченности, м3/с 0,256;

Средняя скорость течения реки, м/с 0,25;

Средняя глубина реки,м 0,60;

Расстояние до расчетного створа по фарватеру,м 500;

Вид выпуска сточных вод береговой;

Расчетный расход очищенных сточных вод, м3/с 0,0064.

Исходя из нормативов допустимых концентраций, нормы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ ПДС (г/ч, т/год) определяются по формуле

 

ПДС = q · ДК, (15)

 

где q – расход сбрасываемых сточных вод, м3/ч;

ДК – расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных

водах, мг / дм3 или мг / л, рассчитывается по формуле:

 

ДК = ·(ПДК – Сф) – ПДК, (16)

 

где ПДК – предельно–допустимая концентрация загрязняющих веществ в воде

водотока, мг / дм3(используются табличные данные в указанном

методическом пособии []);

Сф – фоновая концентрация того же загрязняющего вещества в воде водото-

ка выше створа выпуска сточных вод, мг / дм3(см. по условию);

Q и q – расходы воды в водотоке и сбрасываемых сточных водах соответствен-

но, м3 / с;

а – коэффициент смешения сточных вод с водой водотока. Коэффициент а рассчитывается по формуле:

 

, (17)

 

где α – коэффициент, учитывающий гидравлические факторы смешения сточных вод с водой водотока, который определяется по формуле

 

, (18)

 

где φ– коэффициент извилистости водотока, равный отношению расстояний между выпуском и контрольным створом по фарватеру и по прямой (принимается равным 1)

ξ – коэффициент, принимаемый в зависимости от типа выпуска (ξ = 1 при береговом и ξ = 1,5 при русловом выпуске);

Е – коэффициент турбулентной диффузии, который определяется по формуле Потапова:

 

Е = VСР · HСР / 200, (19)

 

 

где VСР , м/с и HСР , м – соответственно средняя скорость течения воды и средняя глубина водотока на участке между выпуском сточных вод и контрольным створом (даны по условию).

По формуле (19) определяем коэффициент турбулентной диффузии:

 

Е = V CP · H CP / 200 = 0,25 · 0,6 / 200 = 0,00075.

 

По формуле (18) вычисляем коэффициент учета гидравлических факторов:

 

 

Далее по формуле (17) определяем коэффициент:

 

 

По формуле (16) для примера рассчитываем допустимую концентрацию по ХПК (ПДК = 30 мг/л – справочная величина, Сф – принимаем 70 % от ПДК:

 

Допустимый сброс определяем по формуле (15):

 

, или 78,6 т/г.

 

Ответ: 78,6 т/год – ДС; 390 мг/л – ДК.

 

Задача (тип IV). Рассчитать степень разбавления сточных вод, необходимую для достижения ПДК для рыбохозяйственного пользования (1 вариант) и санитарно-бытовым пользовании (2 вариант), используя следующие данные:

 

Концентрация сульфата меди (СuSO4) в выпускаемых сточных водах составляет 5 мг/л. ПДК этого соединения для санитарно- бытовых целей – 1 мг/л, ПДК для рыбохозяйственных целей составляет 0,5 мг/л. Содержание сульфата меди в водоеме до выпуска составляет 0,03 мг/л.

 

При решении задачи используется методическое пособие «Оценка загрязненности водных ресурсов», авторы – М. М. Бражников [и др.]. – Минск: БГУИР, 2009.

Пример решения задачи IV типа.

 

Для определения степени разбавления (n) сточных вод в водоеме используется формула:

 

n = (С О – С В ) / (С – С В ), (20)

где С О – концентрация загрязняющих веществ в выпускаемых сточных водах;

С В– концентрация загрязняющих веществ в водоеме до выпуска;

С – концентрация загрязняющих веществ в водоеме (ПДК).

 

Для рыбохозяйственных целей:

 

n = (5 – 0,03) / (0,5 – 0,03 ) = 10,57;

 

Для санитарно-бытовых целей:

 

n = (5 – 0,03) / (1 – 0,03) = 5,12.

 

Ответ: степени разбавления (n) сточных вод: для рыбохозяйственных целей – 10,57; для санитарно-бытовых целей – 5,12.

 







Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 1220. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия