ЗадачаЭкологияГод: 2025Военмех: Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова
👁 10💼 0

Готовая задача: расчёт приземной концентрации золы

Загружена: 19.02.2026 09:39

Расчёт максимальной приземной концентрации и положения точки максимума для выброса золы из дымовой трубы. Выполнены пошаговые численные расчёты с учётом эффективности пылеулавливания, параметров газового потока и температурной стратификации. Полезно при оценке воздействия выбросов на ближнюю зону.

Содержание

4. Рассчитать максимальную приземную концентрацию Cm загрязняющих веществ, создаваемую источником загрязнения атмосферы (ИЗА); расстояние xm от ИЗА до точки максимальной приземной концентрации. Исходные данные: масса выбросов М компонентов – зола=30 г/с; высота трубы Н=46 м; диаметр устья трубы D=1,4 м; скорость выхода пылегазовоздушной струи ω0=9 м/с; разность температур выбросов и наружного воздуха △Т=250°С; коэффициент температурной стратификации А=140; эффективность пылеулавливания Э=99%.

Подробное описание

📘 О чем эта работа

Выполнен инженерный расчёт приземной концентрации твердых частиц (золы) от точечного источника - дымовой трубы. Объект расчёта: выброс золы при исходных параметрах трубы и газового потока. В работе определены максимально ожидаемая приземная концентрация Cм и расстояние xм до точки её достижения с учётом эффективности пылеулавливания и температурной стратификации атмосферы.

📚 Что внутри

Документ содержит полный пошаговый расчёт с исходными данными и числовыми подстановками. Конкретно включено:

  • Исходные параметры: масса выброса 30 г/с (30 000 мг/с), высота трубы H=46 м, диаметр устья D=1,4 м, скорость выхода ω₀=9 м/с, разность температур ΔT=250°C, коэффициент A=140, эффективность Э=99%.
  • Учет эффективности пылеулавливания: расчет фактической массы выброса после очистки M_эф = 0,3 г/с = 300 мг/с.
  • Вычисление объемного расхода V₁ = ω₀·(πD²)/4 ≈ 13,85 м³/с и вспомогательных коэффициентов f ≈ 0,214, m ≈ 1,088, n = 1.
  • Применение эмпирической формулы для максимальной приземной концентрации Cм = (A·M_эф·F·m·n)/(H²·³√(V₁·ΔT)) с подстановкой F=2 и вычислением ³√(V₁·ΔT) ≈ 15,13.
  • Числовой результат: Cм ≈ 285,6 мг/м³.
  • Расчёт положения максимума: d = 7·√(1+0,28·f) ≈ 7,2; при k = 4,95 (условие V₁·ΔT > 1000) xм = (d·H)/k ≈ 66,9 м.
  • Краткий вывод с интерпретацией результатов и указаниями на предположения (например, однородность выброса, статистический характер эмпирических коэффициентов).

📊 Для кого подходит

Подходит студентам и специалистам по охране атмосферного воздуха, экологии и промышленной экологии, инженерам по охране труда для выполнения расчетных заданий, лабораторно-практических работ и предварительной оценки зон воздействия стационарных источников выброса.

✨ Особенности

Практическая ценность работы заключается в том, что она содержит полностью пронумерованные шаги расчёта с конкретными числами и пояснениями: от корректировки массового расхода с учётом очистки (Э = 99%) до получения итоговых значений Cм и xм. Формулы и промежуточные величины (V₁, f, m, n, d, k) приведены с методикой вычисления, что позволяет быстро адаптировать расчёт под другие исходные данные.

❓ Частые вопросы

Подойдет ли для моего ВУЗа?
Структура расчёта соответствует типовым требованиям для задач по охране атмосферного воздуха и может быть использована в практических и контрольных работах при указании исходных данных и методики.

Можно адаптировать?
Да. Все шаги пронумерованы: достаточно заменить исходные параметры (M, H, D, ω₀, ΔT, A, Э) и пересчитать V₁, f, m, n, далее получить новые Cм и xм.

Примечание по применению: Приведённые эмпирические коэффициенты и формулы используются для оценки в пределах приближённой методики. При необходимости строительства карт распространения загрязнения рекомендуется применять более подробные модели рассеяния и учёт метеоусловий.