Разделы презентаций


Модуль: Мониторинг атмосферного воздуха

Содержание

Подсистемы мониторинга атмосферного воздуха2

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Модуль: Мониторинг атмосферного воздуха
ТЕМА:
Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере

Модуль: Мониторинг атмосферного воздухаТЕМА: Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере

Слайд 2Подсистемы мониторинга атмосферного воздуха
2

Подсистемы мониторинга атмосферного воздуха2

Слайд 3Стратегия мониторинга загрязнения атмосферного воздуха
Получение объективной информации об уровне загрязнения

атмосферного воздуха, оценка состояния воздушной среды;
Выявление источников выбросов (местоположение, сырье

и т.д.)
Количественное определение выбросов, контроль за выбросами
Изучение атмосферных процессов переноса загрязнителей (в зависимости от высоты труб, расстояния до источника, метео условий);
Изучение химических и фотохимических процессов трансформации ЗВ в атмосфере;
Прогноз состояния атмосферы;
Оценка эффективности мер по охране воздушной среды;
Экстренная информация о резких изменениях уровня загрязнения;
Изучение воздействия атмосферных ЗВ на объекты окр.среды.

3

Стратегия мониторинга загрязнения атмосферного воздухаПолучение объективной информации об уровне загрязнения атмосферного воздуха, оценка состояния воздушной среды;Выявление источников

Слайд 4Классификация источников загрязнения атмосферы
4

Классификация источников загрязнения атмосферы4

Слайд 5Классификация источников загрязнения атмосферы
Организованный источник – источник, осуществляющий выброс через

специально сооруженные устройства (трубы, газоходы, вентшахты)
Неорганизованный источник – источник загрязнения,

осуществляющегося в виде ненаправленных потоков газа, как результат, например, нарушения герметичности оборудования, отсутствия или неэффективности работы систем по отсосу пыли в местах выгрузки пылящих продуктов, пылящие отвалы, открытые емкости, стоянки, площадки малярных работ и т.д.
Точечный источник – источник в виде трубы или вентшахты, когда удаляемые загрязняющие вещества сосредоточены в одном месте.
Линейный источник – имеет значительную протяженность в направлении перпендикулярном ветру (например, близко расположенные на крыше вентшахты, факелы выбросов из которых накладываются один на другой на расстоянии от заветренной стороны здания менее двух его высот.
Плоскостной источник имеет значительные геометрические размеры площадки, по которой относительно равномерно происходит выделение загрязнений (например, бассейн, открытая стоянка автотранспорта и т.д.)


5

Классификация источников загрязнения атмосферыОрганизованный источник – источник, осуществляющий выброс через специально сооруженные устройства (трубы, газоходы, вентшахты)Неорганизованный источник

Слайд 6Другие классификации источников
 
 
6

Другие классификации источников  6

Слайд 7Классификация по месту расположения
Затененный, или низкий, источник
расположен в зоне подпора

или
в зоне аэродинамической тени,
образующейся за зданием
на высоте h≤2,5hздания
Незатененный, или высокий,
источник

находится в зоне
недеформированного
ветрового потока. К ним
относятся источники, удаля-
ющие ЗВ на высоту,
превышающую 2,5 hздания

7

Классификация по месту расположенияЗатененный, или низкий, источникрасположен в зоне подпора илив зоне аэродинамической тени,образующейся за зданиемна высоте

Слайд 8Факторы, влияющие на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере
8

Факторы, влияющие на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере8

Слайд 9Влияние аэродинамических факторов






Высота эквивалентного источника зависит

от:
Температуры ГВС (тепловая подъемная сила)
Скорости выхода ГВС из устья трубы

(кинетическая энергия)
Плотности ГВС (зависимость обратная)
Скорости ветра

 

9

Влияние аэродинамических факторов    Высота эквивалентного источника зависит от:Температуры ГВС (тепловая подъемная сила)Скорости выхода ГВС

Слайд 10Влияние скорости выхода ГВС и скорости ветра
10

Влияние скорости выхода ГВС  и скорости ветра10

Слайд 11Расчет высоты эквивалентного источника
 
11

Расчет высоты эквивалентного источника 11

Слайд 12Влияние метеорологических факторов Направление ветра
Параллельные изобары




Геострофический

ветер Направление ветра в слое трения
Модель рассеивания загрязняющих веществ с угловым сдвигом

12

Влияние метеорологических факторов Направление ветраПараллельные изобары

Слайд 13Направление ветра Градиентный ветер

Циклон
Вне зоны трения Вблизи поверхности земли








Антициклон


К одной из наиболее неблагоприятных
ситуаций в плане загрязнения
атмосферного воздуха
относится центральная часть стационарного
антициклона.

13

Направление ветра Градиентный ветер

Слайд 14Скорость ветра
Опасная скорость ветра – это такая скорость, при которой

приземные концентрации ЗВ имеют наибольшие значения.
 
Для низких и неоргани-
зованных источников


опасной является
скорость ветра 0-1 м/с, т.е. при слабых ветрах примеси скапливаются в приземном слое атмосферы.

14

Скорость ветраОпасная скорость ветра – это такая скорость, при которой приземные концентрации ЗВ имеют наибольшие значения. Для низких

Слайд 15 
 
 
 
15

    15

Слайд 16Изменение скорости ветра с высотой
 
16

Изменение скорости ветра с высотой 16

Слайд 17Температурная стратификация атмосферы
17

Температурная стратификация атмосферы17

Слайд 18Температурные инверсии
Инверсия оседания, или приподнятая инверсия




Образуется при опускании слоя воздуха

в воздушную массу с более высоким давлением. Происходит адиабатическое сжатие

и нагревание слоя воздуха в процессе его опускания. Инверсионный слой распола-гается на некотором расстоянии над поверхностью земли.

Радиационная инверсия, или приземная инверсия






Инверсия связана с радиационной поте-рей тепла земной поверхностью в ноч-ное время. Ясной ночью земля быстро излучает тепло и остывает. Слои возду-ха, примыкающие к ней охлаждаются до температуры более низкой, чем темпе-ратура выше расположенных слоев. В результате слой, прилегающий к земле, представляет собой устойчивый инвер-сионный слой.

18

Температурные инверсииИнверсия оседания, или приподнятая инверсияОбразуется при опускании слоя воздуха в воздушную массу с более высоким давлением.

Слайд 19Высота слоя перемешивания
Высота слоя перемешивания определяется тепловой подъемной силой.






Экспериментальное определение

ВСП:
Реальный профиль атмосферы определяют зондированием ее в ночное время.
Линию сухоадиабатического

градиента проводят, начиная от максимальной температуры поверхности этого месяца. Точка пересечения реального и сухоадиабати-ческого градиента даст ВСП.

При слабом ветре с уменьшением ВСП загрязнение воздуха возрастает.
С усилением ветра связь между ВСП и загрязнением воздуха ослабевает.

19

Высота слоя перемешиванияВысота слоя перемешивания определяется тепловой подъемной силой.Экспериментальное определение ВСП:Реальный профиль атмосферы определяют зондированием ее в

Слайд 20Неблагоприятные метеоусловия (НМУ)
Для высоких источников НМУ – сверхадиабатичесий градиент температур

и скорость ветра близкая к опасной. Эти условия используются как

расчетные.
Аномально неблагоприятные метеоусловия:
1. Приподнятая инверсия с нижней границей, расположенной над эффективной высотой трубы (не выше 200 м);
2. Ниже источников штиль, а на уровне выбросов скорость ветра близка к опасной;
3. Застойные явления (приземная инверсия + штиль);
4. Туманы (за счет создания значительных градиентов концентрация примесей происходит их перенос из окружающего воздуха в область тумана);
5.При расположении пром.объектов на окраине города неблагоприятным является направление ветра на жилые кварталы.

20

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ)Для высоких источников НМУ – сверхадиабатичесий градиент температур и скорость ветра близкая к опасной. Эти

Слайд 21Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА)
 
21

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) 21

Слайд 22Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА)
Для городов, в которых преобладают

низкие, а также высокие источники с холодными выбросами можно принять

а = 1,5, т.е. условия существенного загрязнения связаны с превышением qn в 1,5 раза. Тогда

Вероятность Р1 превышения qn связана со следующими НМУ: приземными инверсиями, слабыми ветрами, туманами и застойными явлениями и может быть рассчитана из их повторяемости:
Вероятность Р2 превышения 1,5qn в городах связана с туманами и застоями воздуха, поэтому:
z1 и z2 - аргументы интеграла вероятности:
Численные значения интеграла показывают вероятность того, что при большом числе наблюдений доля случаев превышения qn и 1,5qn будет приближаться к вероятности Р1 и Р2 появления соответствующих НМУ.


22

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА)  Для городов, в которых преобладают низкие, а также высокие источники с холодными

Слайд 23Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА)
Для условного района выбирают минимальные значения Р1

и Р2, равные 0,1 и 0,05 соответственно. Тогда ПЗА будет

равен:

По значениям ПЗА выделено 5 зон:


Для оценки ПЗА в случае преобладания нагретых выбросов из высоких источников: а = 2; за qn принимается половина расчетной максимальной концентрации См/2. Наблюдения показали, что вероятности Р1 и Р2 реализации условий q > Cм/2 и q > 2См/2 связаны с повторяемостью приподнятых над трубой инверсий, слабых ветров и опасной скорости ветра:

23

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА)Для условного района выбирают минимальные значения Р1 и Р2, равные 0,1 и 0,05 соответственно.

Слайд 24Влияние топографических факторов (рельеф местности и городская застройка)
В долинах скапливается

более плотный
холодный воздух, в результате возникает
температурная инверсия, которая нарушается
лишь

над их кромкой, где имеется ветровой поток.
Это способствует концентрации в долинах ЗВ.
Рельеф влияет на возникновение ветров, обусловленных разностью нагревания. Например, восходящие и нисходящие горно-долинные ветры. Днем воздух в долинах прогревается быстрее, чем на равнинах. Поэтому возникают местные ветры от равнин к долинам. Ночью наоборот.
В городах режим циркуляции ветра очень сложен:
Высокие постройки препятствуют перемещению больших масс воздуха и изменяют структуру ветра
Городская застройка увеличивает механическую
турбулентность атмосферы. Это влияние прослежива-
ется до высоты 3 Нзд.
Города являются источниками тепла, что усиливает
вертикальную диффузию ЗВ. Городской остров тепла

24

Влияние топографических факторов  (рельеф местности и городская застройка)В долинах скапливается более плотныйхолодный воздух, в результате возникаеттемпературная

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика