Поиск по сайту:


Выпадение частиц, выбрасываемых дымовыми трубами

Кроме поправки на «неотражаемость» в уравнение гауссова типа рассеяния должно быть внесено еще одно очень важное изменение. Газообразные загрязнители не подвержены действию силы тяжести, в то время как движение твердых частиц сильно зависит как от действия силы тяжести, так и от действия среды-носителя, связанного с перемещением воздушных масс. Следовательно, уравнение рассеяния должно учитывать действие этих сил. По существу, действие силы тяжести на рассеяние частиц проявляется в том, что осевая линия выброса по мере переноса загрязнителя по ветру отклоняется вниз. В сравнении с совершенно горизонтальной осью шлейфа газообразной эмиссии шлейф аэрозольного вещества имеет наклон вниз.[ ...]

Поскольку в уравнении (5.10) используется скорость оседания Уt, естественно, что величина из представляет собой интенсивность выпадения частиц данной плотности и среднего диаметра. Для определения общей интенсивности выпадений должны быть оценены весовые вклады фракций частиц различных размеров в общую интенсивность выброса.[ ...]

Выведенное здесь уравнение рассеяния предполагает, что абсолютно все частицы со скоростью оседания У г выпадают до определенного расстояния по ветру. Это расстояние определяется временем, необходимым для оседания частицы с эффективной высоты Я. Это время равно Н/У( и также должно быть равно Хтах/ы, где Хтах — максимальное расстояние по ветру, на которое может быть перенесена частица с характерной скоростью оседания У г. Расстояние хтах эквивалентно такому удалению по ветру, где осевая линия «нисходящего» шлейфа касается земной поверхности. Отсюда следует, что уравнения (5.9) и (5.10) не имеют физического смысла для расстояний, превышающих значение х=Ни!Уг.[ ...]

Если из трубы с эквивалентной высотой Н в поле ветра с известной скоростью и выбрасываются частицы одинакового размера, уравнение (5.11) позволяет нам прямо рассчитать интенсивность выпадений вдоль осевой линии. Однако более распространен случай, когда аэрозольное вещество состоит из частиц в широком диапазоне размеров, вплоть до нескольких сотен микрометров.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Изменение интенсивности выпадения частиц с расстоянием от трубы источника для частиц различных размеров [14]. Изменение интенсивности выпадения частиц с расстоянием от трубы источника для частиц различных размеров [14].
Вернуться к оглавлению