РАСЧЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ
Вредные вещества, с которыми сталкиваются в своей работе специалисты по вентиляции, относятся к третьей группе загрязнителей. Промышленные выбросы можно разделить на технологические и вентиляционные. Первые, как правило, имеют более высокую концентрацию загрязнителей.
Источники выбросов подразделяют на точечные, линейные и объемные. Они могут быть расположены на уровне поверхности земли или на некоторой высоте над ним.
К точечным источникам относятся трубы, через которые осуществляется выброс загрязненного воздуха, шахты вытяжных систем вентиляции и т. п.
Линейные источники — аэрационные фонари и группы близко расположенных точечных источников (ряд вентиляционных шахт).
Новки для очистки воздуха от вредных примесей 1 — выброс в атмосферу; 2 — форсунки; 3 — корпус установки абсорбера; 4 — насадка; 5 — вход загрязненного воздуха; 6 — отстойник или фильтр; 7 — иасос |
Объемные источники — зоны аэродинамического следа, загрязнен
ные выбросами из зданий. Часть вредных веществ из аэрационных фонарей, вентиляционных и технологических шахт попадает в зону аэродинамического следа и накапливается в ней, образуя приземное загрязненное облако. Вредные вещества от наземных источников распространяются вдоль поверхности земли стелющимся потоком.
Наиболее хорошо изучены закономерности распространения вредных веществ от точечных источников.
Распространение газообразных примесей и пылевых частиц размером до 20 мкм, имеющих незначительную скорость осаждения, подчиняется одинаковым закономерностям. Более крупные частицы выпадают из газового облака и оседают на поверхность земли. Так как в настоящее время практически вся крупная пыль улавливается в очистных установках, то рассеивание пыли в атмосфере можно рассчитывать так же, как и рассеивание газообразных загрязнителей.
Форма струи, вытекающей из трубы, зависит в основном от состояния атмосферы. Различёют три основные формы струи: волнообразная, конусоЪбразная и веерообразная.
Изменение концентрации загрязняющих веществ вдоль оси струи зависит от высоты трубы и турбулентного перемешивания. На некотором расстоянии Хмакс всегда образуется максимальная концентрация Смаке - Это расстояние тем меньше, чем ниже труба и чем сильнее турбулентность.
Как правило, вентиляционный загрязненный воздух поступает в атмосферу в виде факельных выбросов. Механизм действия факельного выброса основан на дальнобойности свободной затопленной струи и эжекционном перемешивании ее с окружающим воздухом. Ветер, естественно, искривляет ось струи, уменьшая высоту выброса, но обеспечивает более интенсивное рассеивание выбросов благодаря турбулентной диффузии.
При рассмотрении законов движения частиц в атмосфере различают два вида диффузии: 1) молекулярную, связанную со случайным и беспорядочным движением молекул; 2) турбулентную, обусловленную вихревым полем атмосферы. Интенсивность турбулентной диффузии даже в сравнительно спокойном воздухе во много раз превосходит интенсивность молекулярной диффузии. Диффузионный перенос происходит из областей с более высокими концентрациями примесей в области пониженных их значений (частично даже навстречу ветру).
Турбулентность атмосферы определяется двумя критериями — динамическим и термическим. Динамический — число Рейнольдса Re — характеризует отношение сил инерции к силам вязкости. Термический— число Ричардсона Ri — определяет стабильность турбулентности атмосферы и ее расслоение по плотности:
(XXIV.2)
Где дТІдг—градиент температуры по вертикали; Г — адиабатический градиент температуры (равный в среднем минус 1°С на каждые 100 м), dv/dz — градиент скорости по вертикали.
Число Ri характеризует интенсивность турбулентного перемешивания атмосферы соотношением значений стабилизирующих и турбулизи - рующих факторов.
Процесс турбулентной диффузии математически описывается уравнением диффузии. Аналитические решения уравнения диффузии при значительном упрощении постановки задачи с экспериментальными поправками положены в основу инженерных способов расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере.
Расчет концентрации вредных примесей на промышленной площадке и в ее окрестносхи является обязательным приложением к проекту генерального плана объекта. Результаты такого расчета дают возможность предъявлять вполне определенные требования к степени очистки выбросов. Зная мощность источников вредных веществ (по данным технологов), можно определить и мощность очистных установок.
Расчетные формулы определяют концентрацию вредных примесей в точке с заданными координатами (обычно на уровне поверхности земли) в зависимости от мощности источника, скорости ветра, высоты трубы, координат места расположения источника и коэффициентов турбулентного обмена в воздухе атмосферы.
Решение уравнения диффузии вредных газов на основе статистической теории было получено Тейлором.
Сеттон использовал решение Тейлора для случая диффузии от точечных источников в приземном слое атмосферы. В точке с координатами х, у, z при высоте трубы Я средняя концентрация примесей в выбросах составляет:
(z-НУ |
2ЛГТ Ехр |
(XXIV. 3} |
ПСи Cz vx2 |
С* СУ |
Где Мт — суммарный расход вредных веществ в выбросах из трубы, кг/с; Су, Сг — коэффициенты, характеризующие вертикальную и горизонтальную составляющие турбулентной диффузии; величина коэффициентов зависит от конкретных условий; v — средняя скорость ветра, м/с; п — показатель, характеризующий метеорологические условия (для теплого периода года я=0, для холодного периода года п~0,2 ..0,3); начало координат совпадает с центром основания трубы, ось х— с направлением ветра.
Концентрация вредных веществ у поверхности земли максимальна в точке с координатами у—0, z—0, л:=л:Макс. При постоянных и равных коэффициентах Су и Cz эта концентрация, г/м3, равна:
2 Мт 0,235МТ Смакс~ envH*-~ vH» ' .(XXIV. 4)
При этом
— )2~п, (XXIV.5)
Т. е. концентрация прямо пропорциональна расходу вредных веществ и обратно пропорциональна скорости ветра v и квадрату высоты трубы Я.
Формулы Сеттона и аналогичные формулы, предложенные П. И. Андреевым, дают хорошую сходимость с данными эксперимента. Эмпирические коэффициенты, определяющие условия турбулентности в каждом конкретном случае, изменяются по данным разных авторов в широком диапазоне: Cy=Cz=0,05 (П. И Андреев), Cy=Cz=0,2 (С. А. Клюгин), Су—0,21 и Cz=0,12 (зарубежные авторы).
Действие кинетической и тепловой энергии приводит к подъему струи над трубой на некоторую высоту АЯ=ДЯк-|-ДЯт, вследствие чего фактическая, или эффективная высота выброса равняется
НЭ = Н~-АН. (XXIV.6)
Для определения подъема струи над устьем трубы за счет кинетической энергии можно воспользоваться формулой:
Дяк=£к— , (XXIV. 7)
Фи
Где kK — числовой коэффициент, значение которого, по данным разных авторов, находится в пределах 1,6—2; dT — диаметр устья трубы, м; vt — средняя скорость выхода газов из устья трубы, м/с; ф — коэффициент, учитывающий изменение скорости ветра по высоте; v — скорость ветра на высоте 10 м, м/с.
Для определения подъема струи над устьем трубы за счет разницы плотностей наружного и выходящего воздуха можно воспользоваться формулой:
Q'
AHT = kT-^~ , (XXIV.8)
Vі
Где — эмпирический коэффициент, равный примерно 6-Ю-3; Q*r—количество тепла в удаляемых через трубу газах, кДж/с, равное crGr(tr—tH).
Главной геофизической обсерваторией имени А. И. Воейкова разработан метод определения требуемой высоты дымовых труб крупных котельных и ТЭЦ. Этот метод предназначен для расчета труб высотой более 50 м, выделяющих свыше 20 м3/с газов при tT—£Н=30°С и более.
В каждом случае расчет проводят для скорости ветра, при которой приземная концентрация вредных примесей максимальна. Такая скорость называется опасной, или критической. Эту скорость можно определить по формуле М. Б. Берлянда:
3. / VrAtT
Смаке = 0,65 у (XXIV.9)
Где уг — объем газовоздушной смеси, равный DTFt (FT — площадь сечения устья трубы, м2).
Значение этой скорости изменяется в широких пределах. Так, для труб ТЭЦ уМакс^5 м/с, для некоторых предприятий с низкими трубами
£>макс ~ 1 2 м/с.