Результати розрахунку значень s1 і С наведені у табл. 3.
Х, м | Хм, м | Х∕Хмн | s1 | C, мг∕м3 |
40 | 412 | 0,0971 | 0,0495 | 0,00005 |
80 | 412 | 0,194 | 0,172 | 0,00018 |
120 | 412 | 0,291 | 0,333 | 0,00035 |
160 | 412 | 0,388 | 0,505 | 0,00053 |
200 | 412 | 0,485 | 0,665 | 0,00070 |
240 | 412 | 0,583 | 0,800 | 0,00084 |
280 | 412 | 0,680 | 0,900 | 0,00095 |
320 | 412 | 0,777 | 0,963 | 0,00101 |
360 | 412 | 0,874 | 0,993 | 0,00104 |
400 | 412 | 0,971 | 0,999 | 0,001049 |
440 | 412 | 1,068 | 0,984 | 0,00103 |
480 | 412 | 1,165 | 0,961 | 0,00101 |
520 | 412 | 1,262 | 0,936 | 0,00098 |
560 | 412 | 1,359 | 0,911 | 0,00096 |
600 | 412 | 1,456 | 0,886 | 0,00093 |
640 | 412 | 1,553 | 0,860 | 0,00090 |
680 | 412 | 1,650 | 0,834 | 0,00088 |
720 | 412 | 1,748 | 0,809 | 0,00085 |
760 | 412 | 1,845 | 0,783 | 0,00082 |
800 | 412 | 1,942 | 0,758 | 0,00080 |
За результатами розрахунків, що приведені у табл. 2 та 3, будуємо графіки зміни концентрацій за віссю смолоскипа викиду [C1=f(X) і [C1=f(X)], (див. рис.1 3436.КР-ХЕ06109.001.ГЧ).
Знайдемо гранично допустимий викид. Для цього проведемо розрахунок за формулою (1.21):
Визначимо границі санітарно-захисної зони для даного підприємства. За вихідними даними: L0=100 м; Р0=100/8=12,5 % − для восьми румбової троянди вітрів.
Розрахуємо розмір СЗЗ для кожного напрямку, користуючись формулою (1.22).
Таблиця 4
напрямок | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗх | Зх | ПнЗх | штиль |
Р, % | 18 | | 10 | 8 | 14 | 11 | 11 | 16 | 1 |
L, м | 144 | 96 | 80 | 64 | 112 | 88 | 88 | 128 | 8 |
За отриманими даними будуємо схему СЗЗ (див. рис. 2 3436.КР-ХЕ08009.002.ГЧ).
В цьому пункті були проведені розрахунки параметрів розсіювання викидів. Розраховано максимальну приземну концентрація шкідливих речовин См(мг/м3) для нагрітої газоповітряної суміші з одиночного джерела з круглим отвором при заданих та несприятливих метеорологічних умовах та визначено відстань, на якій вона досягається. Визначений гранично допустимий нагрітий викид шкідливої речовини в атмосферне повітря (ГДК, г/с), при якому забезпечується не перевищуюча ГДК концентрація його у приземному шарі повітря. Побудовано графіки зміни концентрації по осі факелу викиду C=f(x). Побудовано схемау санітарно-захисної зони підприємства відповідно до троянди вітрів міста Одеси.
2.1. Визначення кількості шкідливих речовин, що поступають через нещільності фланцевих з'єднань
2.1.1. Порядок виконання розрахунку
Визначаються об’ємні частки складових газової суміші:
(2.1)
де Мі – відносні молекулярні маси складових газової суміші.
Абсолютний тиск газової суміші в трубопроводі:
Рабс=Рнадл+В (2.2)
Парціальний тиск складових газової суміші, Па:
Рі=ni∙Pабс (2.3)
Концентрація складових газової суміші, мг/м3:
(2.4)
Густина газової суміші в трубопроводі, кг/м3:
ρсм=∑Сі/106 (2.5)
Молекулярна маса газової суміші в трубопроводі, г/моль:
Мсм=∑(ni∙Mi) (2.6)
Об’єм газів у трубопроводі, м3:
V=0,785∙d2∙L (2.7)
Коефіцієнт негерметичності фланцевих з’єднань цехового трубопроводу m приймається рівним 0,001.
Об’єм газової суміші (м3/ч), що виділяється через нещільності фланцевих з'єднань трубопроводу:
Кількість складових газової суміші, що виділяється через нещільності фланцевих з'єднань трубопроводу, г/ч:
Gi=Vсм Ci10-3 (2.10)
2.1.2. Розрахунки
Знайдемо об’ємні долі складових газової суміші за формулою (2.1).
Абсолютний тиск:
Рабс=209020+101325=310345 Па
Парціальний тиск складових суміші:
Р(Н2)= 310345∙0,8978=278627,741 Па
Р(СО)= 310345∙0,0099=3072,416 Па
Р(СН4)= 310345∙0,0923=28644,835 Па
Концентрація складових газової суміші:
Щільність газової суміші в трубопроводі: