Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 200 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
Пример заказа на Автор24
Студенческая работа на тему:
Определить комплексный показатель загрязнения атмосферы указанными ЗВ 3 Рассчитать величину предельно-допустимых выбросов ЗВ
Создан заказ №2513855
6 декабря 2017

Определить комплексный показатель загрязнения атмосферы указанными ЗВ 3 Рассчитать величину предельно-допустимых выбросов ЗВ

Как заказчик описал требования к работе:
Выполнить контрольную по экологии за 2 дня в двух вариантах. Пишите сразу сколько будет стоить контрольная.
Фрагмент выполненной работы:
Определить комплексный показатель загрязнения атмосферы указанными ЗВ. 3. Рассчитать величину предельно-допустимых выбросов ЗВ. Сделать вывод о необходимости строительства очистных сооружений. 4. Рассчитать платежи за загрязнение атмосферного воздуха (при расчете принять, что временно согласованный выброс составляет 1,2 от величины предельно допустимого выброса). Исходные данные: – загрязняющее вещество: сероводород; пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния выше 70% выбрасывается после очистки с эффективностью 95%. – расход газовоздушной смеси (ГВС) V1 = 125000 м3/ч = 34,72 м3/с; – концентрация в ГВС: сероводорода Свыбр H2S= 4100 мг/м3 = 4,1 г/м3; пыли неорганической Свыбр пыль= 2750 мг/м3 = 2,75 г/м3; – высота трубы Н = 60 м; – диаметр устья трубы D = 1,5 м; – город Воронеж, в котором А = 180 с2/3мг град1/3 /г; – примем η = 1; – разность температур ГВС и окружающего воздуха T = 75 °С; – скорость ветра U = 4,9 м/с; – предельно допустимые концентраци: сероводорода: ПДК м.р. (работа была выполнена специалистами author24.ru) =0,008 мг/м3 , ПДК с.с. = 0,008 мг/м3; пыли неорганической, содержащей диоксид кремния выше 70%: ПДК м.р. =0,15 мг/м3 , ПДК с.с. = 0,05 мг/м3. класс опасности сероводорода -2, пыли неорганической – 3. Найти максимальную концентрацию загрязняющих веществ и концентрацию в точке с координатами X = 1,85 км и Y = 0,09 км при заданной скорости ветра. Найти величину предельно допустимого выброса. Принять , что фоновая концентрация загрязняющего вещества составляет 0,24·ПДКс.с. Решение: Мощность выброса: сероводорода: М H2S = Свыбр H2S V1 = 4,1·34,72 = 142,35 г/с. пыли неорганической: М пыль = Свыбр пыльV1 = 2,75·34,72 = 95,48 г/с. 2. Линейная скорость ГВС в устье трубы ω0 = V1/(πD2/4) = 4·34,72/(3,14·1,52) = 19,66 м/с Вспомогательные коэффициенты находим по уравнениям: f = 1000 ω02D/(H2ΔT ) = 1000·19,662·1,5/(602·75) = 2,15; vм = 0,65(V1ΔT/H)1/3 = 0,65(34,72·75/60)1/3 = 2,28; v′м = 1,3 ω0D/H = 1,3·19,66·1,5/60 = 0,64; fe = 800(v′м )3 = 800(0,64 )3=209,7. 4. Поскольку f = 2,15 < 100, выброс «горячий» и максимальную концентрацию загрязняющего вещества при неблагоприятных погодных условиях находим по формуле Сmax = A·η·F·m·n·М/[H2(V1·ΔT)1/3]. 5. Т. к. f < fe , то m = 1/[0,67 + 0,1f1/2 + 0,34 f1/3] = 1/[0,67 + 0,1·2,151/2 + 0,34·2,151/3] = 0,8 а величина параметра n при vм >2 n = 1 6. Подстановка значений величин в формулу для нахождения Сmax дает, мг/м3: Сmax H2S = 180·1·1·0,8·1·142,35/[602(34,72·75)1/3] = 0,414 Сmax пыль= 180·2·1·0,8·1·95,48/[602(34,72·75)1/3] = 0,56 7. Безразмерный коэффициент d при f < 100 и vм >2 d = 7vм1/2(1 + 0,28 f 1/3) Подставляя в это уравнение значения величин, получаем d = 7·2,281/2(1 + 0,28·2,151/3)=14,4 8. Расстояние по оси факела от трубы до точки, в которой при неблагоприятных погодных условиях достигается Сmax, составляет, м: Xmax H2S. = (5 – F)d·H/4 = (5 – 1)·14,4·60/4 = 864 Xmax пыль= (5 – F)d·H/4 = (5 – 2)·14,4·60/4 = 648 9. Величина опасной скорости ветра при f < 100 и vм > 2, м/с: Umax = vм(1 + 0,12f1/2) = 2,28(1 + 0,12·2,151/2)=2,68 10. Для заданной скорости ветра U/Umax = 4,9/2,68 = 1,83 > 1. Вспомогательные величины r и р находим по уравнениям r = 3(U/Umax)/[2(U/Umax)2 – (U/Umax) + 2] = 3·1,83/[2·1,832 –1,83 + 2] = 0,8; р = 0,32 U/Umax + 0,68 = 0,32·1,83 + 0,68 = 1,27. Максимальная концентрация загрязняющего вещества при скорости ветра 4,9 м/с составляет, мг/м3 для сероводорода: Сmax,UH2S= r · Сmax.H2S= 0,8·0,414 = 0,33 для пыли неорганическойСmax,U пыль = r · Сmax. пыль= 0,8·0,56 = 0,45 и достигается на расстоянии по оси факела от трубы, м Xmax,U H2S= р·XmaxH2S = 1,27·864= 1097,28 Xmax,U пыль = р·Xmax пыль = 1,27·648 = 822,96 11. Для расстояния до точки с Х = 1,85 км Х /Xmax,U H2S= 1850/1097,28 = 1,7. Поскольку 1 < X/Xmax < 8, s1,1850 = 1,13/[0,13(X/Xmax)2 + 1] = 1,13/[0,13·1,72 + 1] = 0,82 и концентрация в этой точке при скорости ветра 4,9 м/с составляет, мг/м3: С1850, U H2S = Сmax,U H2S · s1(1850) = 0,33·0,82 = 0,27. Х /Xmax,U пыль= 1850/822,96 = 2,25. Поскольку 1 < X/Xmax < 8, s1,1850 = 1,13/[0,13(X/Xmax)2 + 1] = 1,13/[0,13·2,252 + 1] = 0,68 и концентрация в этой точке при скорости ветра 4,9 м/с составляет, мг/м3: С1050, U пыль= Сmax,U пыль · s1(1850) = 0,45·0,68 = 0,306. 12. Для X = 1,85 км, Y = 0,09 км и U = 4,9 м/с <5 м/с tY = U·(Y/X)2 = 4,9·(0,09/1,85)2 = 0,012 и коэффициент s2, 1850, 90 = 1/(1 + 5 tY + 12,8 tY2 + 17 tY3 + 45,1tY4)2 = = 1/(1 + 5· 0,012 + 12,8· 0,0122 + 17· 0,0123 + 45,1·0,0124)2 = 0,89. 13. Концентрация загрязняющего вещества при скорости ветра 4,9 м/с в точке, находящейся на расстоянии 1,85 км от трубы по оси факела выброса и 0,09 км на от оси факела, составляет мг/м3: С1850, 90, U H2S = С1850, U H2S · s2, 1850, 90 = 0,27·0,89 = 0,24. С1850, 90, U пыль= С1850, U пыль· s2, 1850, 90 = 0,306·0,89 = 0,27. 14. Фоновая концентрация сероводорода Cфон H2S = 0,24·0,008 = 0,002 мг/м3 (по условию). Фоновая концентрация пыли неорганической Cфон пыль= 0,24·0,05 = 0,012 мг/м3. 15. Величина предельно допустимого выброса при f < 100 составляет, г/с: ПДВ = (ПДКм.р...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
7 декабря 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
Rustam
5
скачать
Определить комплексный показатель загрязнения атмосферы указанными ЗВ 3 Рассчитать величину предельно-допустимых выбросов ЗВ.docx
2017-12-10 13:42
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.9
Положительно
Дважды обращался к Марии . Автор очень ответственно подходит к выполнению работы. Если требуется - может перекопать всю Ленинскую библиотеку )). Работами автора доволен. Рекомендую!

Хочешь такую же работу?

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Экология
Решение задач
Экология
Стоимость:
150 ₽
Охрана
Реферат
Экология
Стоимость:
300 ₽
Материальный баланс водоочистных сооружений на тонну воды
Курсовая работа
Экология
Стоимость:
700 ₽
Проблемы Арктики
Реферат
Экология
Стоимость:
300 ₽
Выполнить задание по Экология городской среды.М-02343
Контрольная работа
Экология
Стоимость:
300 ₽
Практическое задание по Экологии.
Контрольная работа
Экология
Стоимость:
300 ₽
Пгупс экология
Контрольная работа
Экология
Стоимость:
300 ₽
Контрольная работа по экологии
Контрольная работа
Экология
Стоимость:
300 ₽
Экология
Контрольная работа
Экология
Стоимость:
300 ₽
Законы Барри Коммонера "Всё связано со всем"
Контрольная работа
Экология
Стоимость:
300 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Понятие о трофических уровнях в экосистемах
Главная особенность экосистем - присутствие в них пищевых сетей и цепей.
Далее рассмотрим вытекающие термины: консументы, редуценты и продуценты. Продуценты - организмы, вырабатывающие органические соединения из неорганических веществ. в экосистеме продуцентами являются автотрофные организмы, которые преобразуют внешнюю энергию в биохимическую энергию путем фотосинтеза, находящуюся в органическо...
подробнее
Михаил Иванович Будыко, автор «глобальной экологии»
М.И. Будыко родился в 1920 году в городе Гомеле в Белоруссии. Семья сполна ощутила разруху, голод, тяготы гражданской войны. В 1937 году Будыко становится студентом Ленинградского политехнического института. Во время Великой Отечественной войны, несмотря на бомбежки, обстрелы, на фашистское кольцо, окружившее город, Михаил продолжал учиться и успешно окончил институт. Но из блокадного Ленинграда в...
подробнее
Влияние деятельности человека на атмосферу, гидросферу, литосферу, педосферу
Воздействие человека на атмосферу включает ее загрязнение различными ядовитыми выбросами, а также изменение физических свойств, что оказывает влияние на условия существования жизни. Среди загрязняющих веществ преобладают отходы промышленности:
В связи с высокой динамичностью атмосферы, загрязнители существуют в ее составе сравнительно недолго, но успевают распространиться на огромные расстояния от ...
подробнее
Системная экологизация техники и технологий и их применение в экоустойчивом городе
Экоустойчивый город характеризуется системным подходом к экологизации техники и технологий, применяемых в городском хозяйстве. Из этого вытекают два подхода, а именно: необходимость совершенствования существующих технических систем и создание новых экологизированных моделей техники, берущих за основу модель закономерностей, характерных для природной экосистемы.
Экологизированная техника применяетс...
подробнее
Понятие о трофических уровнях в экосистемах
Главная особенность экосистем - присутствие в них пищевых сетей и цепей.
Далее рассмотрим вытекающие термины: консументы, редуценты и продуценты. Продуценты - организмы, вырабатывающие органические соединения из неорганических веществ. в экосистеме продуцентами являются автотрофные организмы, которые преобразуют внешнюю энергию в биохимическую энергию путем фотосинтеза, находящуюся в органическо...
подробнее
Михаил Иванович Будыко, автор «глобальной экологии»
М.И. Будыко родился в 1920 году в городе Гомеле в Белоруссии. Семья сполна ощутила разруху, голод, тяготы гражданской войны. В 1937 году Будыко становится студентом Ленинградского политехнического института. Во время Великой Отечественной войны, несмотря на бомбежки, обстрелы, на фашистское кольцо, окружившее город, Михаил продолжал учиться и успешно окончил институт. Но из блокадного Ленинграда в...
подробнее
Влияние деятельности человека на атмосферу, гидросферу, литосферу, педосферу
Воздействие человека на атмосферу включает ее загрязнение различными ядовитыми выбросами, а также изменение физических свойств, что оказывает влияние на условия существования жизни. Среди загрязняющих веществ преобладают отходы промышленности:
В связи с высокой динамичностью атмосферы, загрязнители существуют в ее составе сравнительно недолго, но успевают распространиться на огромные расстояния от ...
подробнее
Системная экологизация техники и технологий и их применение в экоустойчивом городе
Экоустойчивый город характеризуется системным подходом к экологизации техники и технологий, применяемых в городском хозяйстве. Из этого вытекают два подхода, а именно: необходимость совершенствования существующих технических систем и создание новых экологизированных моделей техники, берущих за основу модель закономерностей, характерных для природной экосистемы.
Экологизированная техника применяетс...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы