6 Влияние метеорологических факторов на уровень загрязнения атмосферы
Основные параметры, определяющие распространение и рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, могут быть описаны качественно и полуколичественно. Такие данные позволяют сопоставить различные географические пункты или определить возможную частоту условий, при которых будет происходить быстрая или замедленная диффузия в атмосфере. Наиболее характерным свойством атмосферы является ее непрерывная изменчивость: температура, ветер и осадки широко варьируют в зависимости от широты местности, времени года и топографических условий. В меньшей мере изучены и описаны в литературе другие важные метеорологические параметры, влияющие на концентрацию атмосферных загрязнений, а именно турбулентная структура ветра, низкие уровни температуры воздуха и градиенты ветра. Эти параметры широко изменяются во времени и пространстве и представляют собой на деле почти единственные метеорологические факторы, которые человек может изменить существенным образом и то лишь локально.Основным параметром, определяющим распространение атмосферных загрязнителей, является ветер, его скорость и направление, которые в свою очередь взаимосвязаны с вертикальным и горизонтальным градиентами температуры воздуха в больших и малых масштабах. Основная закономерность заключается в том что чем больше скорость ветра, тем больше турбулентность и тем быстрее и полнее происходит рассеивание загрязнений в атмосфере. Турбулентность, или вихревое движение, представляет собой механизм, обеспечивающий эффективную диффузию в атмосфере. Поэтому изучение спектра распространения энергии в вихрях, проводящееся значительно более интенсивно в настоящее время , теснейшим образом связано с проблемой рассеивания атмосферных загрязнений. Общая турбулентность состоит в основном из двух компонентов - механической и термической турбулентности. Механическая турбулентность возникает при движении ветра над аэродинамически шероховатой поверхностью земли и пропорциональна степени этой шероховатости и скорости ветра. Термическая турбулентность возникает в результате нагревания земли солнцем и зависит от широты местности, величины излучающей поверхности, и стабильности атмосферы. Промышленные процессы, повышенное выделение тепла в городских районах и неровности поверхности, создаваемые зданиями, способствуют термической и механической турбулентности, усиливающей перемешивание воздушных масс и препятствующей образованию поверхностной инверсии. Благодаря этому основание инверсии, которое в условиях открытой местности располагалось бы на уровне земли, находится здесь над слоем интенсивного перемешивания обычно толщиной около 30-150 м. Эти условия могут свести на нет преимущества выброса загрязнений через высокие трубы, поскольку выпускаемые отходы будут концентрироваться в относительно ограниченном пространстве. Без одновременного изучения метеорологических условий нельзя сделать определенных выводов относительно влияния погоды на чистоту атмосферного воздуха. Так как с изменением условий погоды могут изменяться и концентрации атмосферных загрязнений, то и другие выводы становятся менее точными, если недостаточно хорошо известны метеорологические параметры, в связи с возможностью существенных микроклиматических различий как между разными районами, так и между отдельными пунктами одного и того же района объем требуемых метеорологических наблюдений в большой степени зависит от топографии местности, количества точек отбора проб, продолжительности и щели исследования.
- 6 Влияние метеорологических факторов на уровень загрязнения атмосферы
- 7 Основные принципы защиты атмосферы
- 8 Нормирование качества атмосферного воздуха.
- 9 Нормирование содержания вредных веществ в атмосферном воздухе.
- 10. Виды пдк и их характеристики.
- 11. Ориентировочно безопасный уровень и его применение.
- 12)Понятие об эффекте суммации вредных веществ
- 15. Инвентаризация выбросов вредных веществ в атмосферу воздуха.
- 16. Нормирование предельно-допустимых выбросов.
- 17. Категории опасности предприятия.
- 18. Нормативы пдв.
- 19. Основы расчета нормативов пдв.
- 35 Преимущества и недостатки циклонов.
- 36 Мокрая газоочистка.
- 37 Виды скрубберов и принципы их работы.
- 38 Преимущества и недостатки скрубберов.
- 39 Скрубберы Вентури. Принципы газоочистки на скруббере Вентури.
- 40. Преимущества и недостатки работ скруббера Вентури.
- 41. Очистка газов фильтрацией.
- 42. Духавные фильтры.
- 43. Преимущества и недостатки очистки газов фильтрацией
- 44. Электрофильтры. Принципы работ электрофильтров.
- 55. Нормирование качества источников водоснабжения
- 56. Химическое потребление кислорода
- 58. Предельно-допустимый сброс веществ в водные объекты
- 59. Контроль качества воды
- 60. Гигиенические требования к составу и свойствам вод
- 61. Гигиенические требования для хозяйственно-бытового водоснабжения
- 62. Гигиенические требования для культурно-бытового водоснабжения
- 63. Методы очистки сточных вод
- Механический
- Химический
- Физико-химический
- Биологический
- Комбинированный
- 64. Гидромеханическая очистка вод
- 65. Условия сброса сточных вод с одинаковыми лимитирующими признаками вредности
- 67. Очистка сточных вод отстаиванием
- 68. Принцип работы песколовок
- 69. Горизонтальные отстойники сточных вод
- 70.Вертикальные отстойники сточных вод
- 71.Радиальные отстойники сточных вод
- 73.Очистка воды в гидроциклонах.
- 74.Преимущества и недостатки циклонов.
- Вопрос 75. Очистка воды от нефти
- 76 Вопрос. Радиальные отстойники сточных вод.
- Вопрос 77. Принцип работ радиальных отстойников
- Вопрос 78. Очистка воды в гидроциклонах
- Гидроциклоны для механической очистки воды.
- Вопрос 79.Преимущества и недостатки очистки воды в гидроциклонах
- Отсек для шнура
- Организационные свойства литосферы
- Классификация отходов
- Отходы производства