Определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Минска
Наименование характеристик | Величина |
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
Коффициент рельефа местности | 1 |
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, °С | +23,0 |
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), ºС | -5,9 |
Среднегодовая роза ветров, %
| |||||||||
С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
|
6 | 4 | 9 | 12 | 20 | 17 | 20 | 12 | 3 | Январь |
14 | 9 | 9 | 6 | 10 | 12 | 20 | 20 | 7 | Июль |
9 | 8 | 11 | 11 | 16 | 13 | 18 | 14 | 5 | Год |
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 5 |
Направление и скорость ветра в приземном слое атмосферы формируется вращением Земли (кориолисовой силой), рельефом местности, атмосферным давлением и температурным градиентом. Вследствие этого для северного полушария Земли наиболее характерны юго-западные и северо-восточные ветры, а для южного – северо-западные и юго-восточные ветры.
Скорость ветра возрастает с увеличением перепада атмосферного давления. Ветер стремится заполнить разреженные зоны за счет зон повышенного давления, или антициклонов. При этом в зонах разрежения возникают восходящие, а в антициклонах – нисходящие потоки воздуха. Наиболее высокие скорости ветра наблюдаются зимой, т.к. этот период характеризуется высокими горизонтальными и вертикальными температурными градиентами и градиентом давления.
На большей части Европы сила ветров ослабевает к концу осени и началу зимы. Скорость воздушного потока у поверхности земли ниже, чем на высоте 500-1000 м (слой трения) вследствие торможения воздушных масс о шероховатости подстилающей поверхности. Профиль скорости ветра изменяется в течение суток. Как правило, днем воздух перемещается тепловыми конвективными потоками вверх. Ночная конвекция намного слабее дневной, поэтому у поверхности земли скорость ветра больше днем, а на высоте – ночью.
Атмосфера является термодинамической системой, в которой вертикальное перемещение масс воздуха при определенных условиях может рассматриваться как адиабатический процесс, т.е. как процесс, протекающий без притока или отдачи теплоты. При этом воздух, поднимающийся вверх, будет охлаждаться, а опускающийся – нагреваться. Это происходит потому, что при подъеме воздуха вверх его объем будет возрастать вследствие уменьшения давления атмосферы, а температура снижаться. При опускании происходит обратное явление – объем уменьшается, а температура возрастает. Изменение при этом температуры составляет примерно 0,6-1°С на каждые 100 м вертикального столба воздуха. В этом случае состояние атмосферы называется безразличным (нейтральным). Оно характерно для сухой ясной погоды.
Если температура окружающего воздуха понижается с высотой так, что его вертикальный градиент больше адиабатического (что наблюдается в случае сильного нагрева поверхности земли), то движущийся снизу объем воздуха получает ускорение. Нагретые конвекционные струи поднимаются вверх, а взамен их вниз опускаются холодные потоки воздуха. Такие условия называются неустойчивыми конвективными.
Если вертикальный температурный градиент воздуха близок к нулю или становится отрицательным (т.е. температура с высотой возрастает), то вертикально поднимающийся объем воздуха оказывается холоднее окружающих масс, и его движение затухает. Такие условия называются устойчивыми инверсионными.
Инверсии температуры могут начинаться от поверхности земли (приземная инверсия) или с некоторой высоты (приподнятая инверсия). И в одном и во втором случае они препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению в приземном слое примесей, включая и продукты конденсации влаги в воздухе, образующие туманы, дымку, низкие облака. Таким образом, опасный уровень загрязнения воздуха при инверсии часто сопровождается туманом или дымкой. Влияние температурной инверсии и застоев воздуха на формирование опасных уровней загрязнения воздуха в приземном слое проявляется по разному в зависимости от типа источника загрязнения и параметров выброса. Для г. Минска количество дней с приземными инверсиями составляет 150-165 дней в году, с приподнятыми – 80-90 дней.
На рис.4.3. показаны схемы распространения в атмосфере примесей в зависимости от вида инверсии и характеристики выбросов. При низких источниках (трубах) с холодными выбросами наибольшие концентрации примесей в приземном слое создаются при отсутствии ветра или слабом ветре (1-2 м/с) в сочетании с приземной инверсией. При этом максимальное загрязнение воздуха наблюдается непосредственно у источника. Максимальные загрязнения от высоких источников с горячими выбросами создаются при приподнятых инверсиях и наличии под инверсией слоя турбулентного перемешивания воздуха, способствующего переносу примесей от труб вниз. При этом, чем ниже под трубой граница слоя с инверсией температуры, тем сильнее загрязнение воздуха в приземном слое. Максимум загрязнения находится на некотором расстоянии от источника по направлению ветра.
Высокое загрязнение воздуха может образоваться и при отсутствии инверсий и даже тогда, когда в пограничном слое атмосферы (до 1-1,5 км) вертикальный градиент температуры больше 1°С на 100 м высоты. В таких случаях высокое загрязнение воздуха в приземном слое возникает при сильном ветре. Максимум его находится на расстоянии нескольких километров от источника.
Для количественного выражения состояния устойчивости атмосферы используют соотношение вертикального температурного градиента и скорости ветра, т.н. критерий стратификации атмосферы А. Этот критерий используется при всех расчетах рассеивания примесей в атмосфере.
Рис. 4.3 Схемы распространения в атмосфере загрязняющих веществ от организованных
источников выбросов: а – при приземных инверсиях; б – при приподнятых инверсиях;
в – при безинверсионном состоянии атмосферы
Устойчивость атмосферы может быть слабой, умеренной и сильной. Рассеяние примесей в условиях каждого класса устойчивости атмосферы имеет свои особенности, формирующие характерный вид дымовой струи, по которому можно судить о термодинамическом состоянии нижних слоев атмосферы.
Схематически формы струй одиночных дымовых труб в зависимости от вертикального температурного градиента изображены на рис. 4.4.
Рис. 4. 4Характерные формы дымовых струй от высоких труб
Образование волнообразной струи (а) происходит при очень неустойчивом вертикальном температурном градиенте. Эта форма обычно наблюдается днем при хорошей погоде и сильном нагревании земли солнцем. Конусообразная форма струи (б) встречается при слабом вертикальном градиенте температуры и ветреной погоде, особенно во влажном климате. Веерообразная форма струи (в) возникает при температурной инверсии. Ее форма напоминает извивающуюся реку, которая постоянно расширяется с удалением от трубы. Эта форма струи часто наблюдается при снежном покрове, слабом ветре и ясной погоде. Приподнятая форма струи (г) обычно возникает ночью и обычно в течение 1-3 ч, она является наиболее благоприятной для рассеивания вредных веществ. Наиболее неблагоприятна в гигиеническом отношении задымляющая форма струи (д), при которой падение температуры воздуха обычно начинается у поверхности земли и распространяется на некоторую высоту (зимой – сильнее, летом – слабее). В этих условиях выбрасываемые из трубы дымовые газы с высокой концентрацией примесей тепловыми вихрями приносятся к земле вдоль всей струи. Задымляющая струя приводит к образованию максимальной приземной концентрации примесей в воздухе, и как наиболее неблагоприятная, принимается для расчета рассеивания выбросов в атмосфере.
Штили и облачность, особенно низкая, сопровождающиеся плотными туманами, часто являются причиной длительных приземных инверсий, которые могут сохраняться в течение многих дней. В связи с этим даже при общем небольшом уровне загрязнения воздуха в городе может образоваться опасная ситуация. В крупных городах концентрации вредных примесей могут достигать критических уровней, что и происходило в разные годы в таких городах, как Лондон, Лос-Анжелес, Нью-Йорк, Токио и других и вошло в историю под интегральным названием «смог».
Международный термин «смог» является комбинацией английских слов дым – (smokе) и туман – (fog). Смог (токсический туман) – это опасное атмосферное явление, возникающее при неблагоприятных метеорологических условиях и характеризующееся высокими концентрациями вредных веществ в приземном слое воздуха и низкой видимостью атмосферы. Существует три типа смогов – восстановительный, или смог Лондонского типа; окислительный, или фотохимический; смог ледяного типа.
Восстановительный смог – это атмосферное явление, характерное для крупных промышленных центров, представляющее собой смесь дыма, сажи и диоксидов серы и азота на фоне неблагоприятных метеорологических условий. Обычно этот смог достигает максимального уровня рано утром, при температуре около 0°С и высокой влажности. За счет раздражающего действия образующихся азотной и серной кислот на бронхи и дыхательные пути, он оказывает прямое отрицательное влияние на здоровье людей. В 1952 и 1962 годах этот смог привел к смерти несколько тысяч человек в Лондоне.
Фотохимический смог – характерен для южных промышленных и крупных административных городов с высокой интенсивностью ультрафиолетовой радиации Солнца. При этом типе смога оксиды азота и углеводороды, содержащиеся в выхлопных газах автотранспорта, под влиянием солнечной радиации образуют оксиданты, в состав которых входят озон, формальдегид, акролеин, органические озониды, органические кислоты, пероксиды (диацетилпероксид, диметилпероксид, пероксиацетилнитрат), большинство из которых более токсичны по сравнению с исходными веществами. Фотохимический смог достигает максимального уровня около полудня при температурах 24-32°С и низкой влажности и дополняется нисходящей инверсией. Он вызывает раздражение глаз, нарушает процессы вегетации растений, окисляет резину и обуславливает быстрое ее старение и разрушение, а также имеет неприятный запах. Кроме этого снижается прозрачность атмосферы, что связано с образованием аэрозолей, одной из составляющих которых является триоксид серы – продукт окисления соответствующего диоксида.
Ледяной смог – опасное атмосферное явление, возникающее в северных широтах при неблагоприятных метеорологических условиях под воздействием мелкодисперсной пыли, оксидов серы и азота, высокой влажности и низкой температуры. В данном случае эффект воздействия на органы дыхания человека аэрозолей кислот усиливается механическим действием мелких кристалликов льда.
Таким образом, на качество атмосферного воздуха существенное влияние оказывают среднегодовые метеорологические характеристики, такие как приземные инверсии, их повторяемость, мощность и интенсивность, скорость и направление ветра, его повторяемость, высота слоя перемещения воздуха над поверхностью земли, продолжительность туманов и др. Сочетание этих метеорологических характеристик определяет потенциал загрязнения атмосферы.
К неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относятся туман, штиль, слабый ветер, повышение температуры воздуха в слое атмосферы над источником выбросов, неблагоприятное направление ветра и другие подобные метеорологические условия, способствующие увеличению загрязнения атмосферного воздуха.
При НМУ может сложиться обстановка, способствующая повышению концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В этом случае необходимо предпринимать организационные и технические мероприятия по регулированию выбросов загрязнителей в атмосферу.
При неблагоприятных метеорологических условиях природопользователи обязаны производить регулирование выбросов в атмосферу в соответствии с планами мероприятий на период НМУ и Инструкцией о порядке регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий, утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 9 июня 2009 г. № 39.
Прогнозы и предупреждения об ожидаемом повышении уровня загрязнения атмосферного воздуха разрабатываются Республиканским центром радиационного контроля и мониторинга окружающей среды и в зависимости от опасности могут быть первой, второй и третьей степени. При получении сообщения соответствующей степени природопользователь должен перейти на один из трех режимов работы, позволяющий сократить концентрацию загрязняющих веществ в приземном слое воздуха на 15-20% (по 1 режиму), 20-40% (по 2 режиму) и 40-60% (по 3 режиму).
Механизм прогнозирования НМУ состоит из расчета параметра Р, анализа аэросиноптических данных, прогноза НМУ и составления штормового предупреждения. Параметр Р является мерой фонового загрязнения воздуха и изменяется в зависимости от метеоусловий.
Р = m/ n,
где m – количество наблюдений в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5 раза; n – общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня.
Для каждого города имеется перечень приоритетных примесей, по которым рассчитывается параметр Р. Например, для г. Минска берутся следующие загрязнители: пыль, диоксиды серы и азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, аммиак. Предупреждения составляются при величине фактического параметра Р>0,30 и ожидаемых НМУ, способствующих накоплению примесей в атмосфере; затем они передаются разными видами связи по трем степеням опасности, соответствующих трем режимам работы предприятий в условиях НМУ.
Предупреждение первой степени опасности, соответствующее первому режиму работы предприятия, составляется при следующих ожидаемых НМУ (табл.4.6).
Таблица 4.6. Неблагоприятные комплексы метеорологических
- А. А. Челноков, л. Ф. Ющенко, и.Н. Жмыхов
- Предисловие
- Введение Предмет, задачи и методы современной экологии
- Глава 1. Правовые и организационные основы экологической безопасности
- 1.1. Основные направления и принципы государственной политики
- В области охраны окружающей среды
- 1.2. Национальная стратегия устойчивого развития страны
- Устойчивого развития (на 1990 г.)
- 1.3. Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране окружающей среды
- 1.3.1.Основные положения законодательства
- 1.3.2. Технические нормативные правовые акты
- Охраны окружающей среды
- Окружающей среды
- 1.4. Права и обязанности природопользователей по охране окружающей среды
- 1.5. Государственное управление и контроль в области охраны окружающей среды
- 1.6. Организация экологического мониторинга
- Приоритетности в системе мониторинга
- 1.7. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования
- 1.8. Международное сотрудничество в области окружающей среды
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 2. Организация работы по охране окружающей среды на предприятии
- 2.1. Система управления окружающей средой на производстве
- 2.2. Экологическая служба организации
- Пример макета должностной инструкции инженера-эколога приводится в Приложении 1.
- 2.3. Организация производственного контроля в области охраны окружающей среды
- 2.4. Экологическая сертификация
- 2.5. Экологическая паспортизация
- 2.6. Экологический аудит
- 2.7. Экологическое страхование
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 3. Теоретические основы общей экологии
- 3.1. Формирование научных основ современной экологии
- 3.2. Основные понятия
- 3.3. Среда обитания организмов
- 3.3.1. Факторы среды обитания
- 3.3.1.1. Абиотические факторы
- 3.3.1.2. Антропогенные факторы
- 3.3.1.3. Биотические факторы
- По сухому веществу
- 3.4. Биосфера
- 3.4.1. Общие положения
- 3.4.2. Организация биосферы
- 3.4.3. Движение вещества и энергии в биосфере
- 3.4.3.1. Круговорот веществ в биосфере
- 3.4.3.2. Основные закономерности движения энергии в биосфере
- 3.4.3.3. Энергетика экосистем
- 3.5. Техносфера, ноосфера, техносферогенез
- 3.5.1. Техносфера и техносферогенез
- 3.5.2. Ноосфера и ноосферогенез
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 4. Природопользование и антропогенное воздействие на окружающую среду
- 4.1. Природопользование и его виды
- 4.2. Классификация природных ресурсов
- 4.3. Перспективы использования природных ресурсов
- 4.4. Виды загрязнения окружающей среды
- 4.5. Состояние загрязнения природной среды и его влияние на биосферу
- 4.5.1. Атмосфера
- 4.5.1.1. Характеристика, строение и состав атмосферы
- 4.5.1.2. Климат Республики Беларусь
- 4.5.1.3. Загрязнение атмосферы
- От стационарных и мобильных источников на территории Беларуси в 2010 г., тыс. Т
- От стационарных и мобильных источников на территории Беларуси в 2010 г.
- 4.5.1.4. Влияние метеорологических факторов на уровень загрязнения атмосферы
- Определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Минска
- Параметров для основных групп источников
- 4.5.1.5.Трансформация загрязняющих веществ в атмосфере
- 4.7. Цепные фотохимические реакции загрязняющих веществ в атмосфере
- 4.5.2. Литосфера
- 4.5.2.1. Земельные ресурсы
- 4.5.2.2. Деградация почв
- 4.5.2.3. Характеристика минеральных ресурсов
- 4.5.3. Гидросфера
- 4.5.3.1. Характеристика водных ресурсов
- 4.5.3.2. Водопотребление и водоотведение
- 4.6. Глобальные и региональные последствия загрязнения окружающей среды
- 4.6.1. Экологические кризисы и катастрофы
- 4.6.2. Глобальное и региональное изменение климата
- 4.6.3. Истощение озонового слоя
- 4.6.4. Демографический кризис
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 5. Техногенное воздействие объектов экономики на окружающую среду
- 5.1. Основные источники выбросов загрязняющих веществ и воздействий на биосферу
- 5.1.1. Источники загрязнения окружающей среды
- 5.1.2. Характеристика и показатели опасности вредных веществ
- 5.2. Основные принципы оценки экологичности производства
- 5.3 Экологическая характеристика пищевой и перерабатывающей промышленности
- Сточных вод в пищевой и перерабатывающей промышленности
- Загрязняющих веществ некоторыми производствами
- 5.4 Экологическая характеристика автотранспорта
- При работе на разных видах топлива (г/км, данные нами)
- 5.5. Экологические проблемы энергетики
- Различных видов топлива на тэс
- Электростанций
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 6. Организационные основы защиты окружающей среды
- 6.1. Основные принципы экологической безопасности
- 6.2. Комплексное использование природных ресурсов
- 6.2.1. Общие сведения
- 6.2.2. Использование вторичных ресурсов пищевых и перерабатывающих производств
- 6.2.3. Переработка резиносодержащих отходов
- 6.2.4. Утилизация углеводородсодержащих отходов
- Отработанных технических масел
- В атмосферный воздух для процесса сжигания углеводородсодержащих отходов
- 6.2.5. Возможные методы переработки фосфогипса
- Различных способов утилизации фосфогипса
- 6.2.6. Обращение с отходами производства хлорида калия
- 6.2.7. Утилизация полимерных отходов
- 6.8 Технологическая схема получения вторичного гранулята из отходов пэт:
- 6.3. Энергосбережение и рациональное использование теплоэнергетических ресурсов в промышленности
- Технологии производства в некоторых отраслях промышленности
- Более эффективных источников света
- 6.4. Нормирование качества окружающей среды
- 6.4.1. Общие сведения
- 6.4.2. Атмосферный воздух
- 6.4.3. Шум и вибрация
- Помещениях и на территории жилой застройки
- 6.4.4. Электромагнитное воздействие
- Территории жилой застройки и мест массового отдыха; помещений жилых, общественных и производственных зданий
- Электрического и магнитного полей с частотой тока 50 Гц
- 6.4.5. Нормирование качества воды водоемов
- Некоторых вредных веществ в водоемах
- Некоторых вредных веществ в количестве пдк
- 6.4.6. Почвы
- В различных типах почв
- Некоторых тяжелых металлов в почвах Беларуси
- 6.5. Нормирование поступления загрязняющих веществ в окружающую среду
- 6.5.1.Категорирование объектов воздействия на атмосферу
- 6.5.2. Нормативы допустимых выбросов
- 6.5.3. Инвентаризация выбросов в атмосферу
- 6.5.4. Нормативы сбросов в водоемы
- 6.5.5. Нормативы образования отходов
- Опасных отходов производства по значениям опасного свойства
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 7. Технология и техника защиты окружающей среды
- 7.1. Защита атмосферного воздуха
- 7.1.1. Общие сведения
- 7.1.2. Очистка, обеззараживание, обезвреживание и дезодорация газовоздушных выбросов
- 7.1.2.1. Общие положения
- 7.1.2.2. Пылеулавливание
- В зависимости от ее дисперсности
- 7.1.2.3. Обработка выбросов от газообразных и парообразных примесей
- При которых обеспечивается рентабельность адсорбционной установки
- 7.1.2.4. Новые разработки в технике защиты атмосферы
- 7.2. Защита водных объектов
- 7.2.1. Общие сведения
- 7.2.2. Зонирование территории водных объектов
- Водных объектов для населенных пунктов
- 7.2.3. Обработка сточных вод и шламов
- 7.2.3.1.Методы очистки сточных вод
- 7.2.3.2. Биологическая очистка сточных вод
- 7.2.3.3. Локальные и модульные системы очистки сточных вод
- Технология очистки воды, реализуемая в установке «элон-аква», состоит из следующих стадий:
- 7.3. Защита литосферы и обращение с отходами
- 7.3.1. Охрана земель
- 7.3.2. Обращение с отходами производства и потребления
- 7.3.2.1. Общие сведения
- 7.3.2.2. Обращение с отходами потребления
- Твердых коммунальных отходов
- Для процессов обезвреживания тко с применением метода сжигания
- С использованием биологических методов
- 7.3.3. Охрана недр
- 7.3.4. Рекультивация использованных земель
- 7.4. Охрана растительного и животного мира
- 7.5. Защита окружающей среды от физических воздействий
- 7.5.1. Средства и методы защиты от воздействия шума и вибрации
- 7.5.1.1. Общие сведения об акустике и расчет шума
- 7.5.1.2. Основные методы и средства защиты от шума
- 7. 5.1.3 Шумовиброзащитные конструкции
- 7.5.1.4. Современные средства шумозащиты
- И стоимости акустических экранов
- 7.5.2. Средства и методы защиты от воздействия электромагнитных полей
- 7.5.2.1. Общие сведения
- 7.5.2.2. Расчет и защита от электромагнитных полей
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 8. Требования экологической безопасности при проектировании хозяйственных объектов
- 8.1. Экологические требования к размещению хозяйственных объектов
- 8.2. Экологические требования при проектировании объектов хозяйственной деятельности
- 1 Архитектурные решения
- 2 Использование возобновляемых источников энергии
- 3 Освещение
- 4 Водоснабжение, теплоснабжение и канализация
- 5 Шумозащитные мероприятия
- 8.3. Генеральный план промышленного предприятия
- 8.4. Состав и содержание раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации
- 8.5. Экологический паспорт проекта
- 4. Удаление, обезвреживание и утилизация животноводческих стоков
- 8.6. Оценка воздействия на окружающую среду и управление риском
- Планируемой деятельности на окружающую среду
- 8.7. Экологическая экспертиза проектов
- 8.8. Проект санитарно-защитной зоны предприятия
- Глава 9. Экономика управления природопользованием
- 9.1. Экономический механизм природопользования
- 9.2. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде
- Окружающей среде выбросом, связанным с нарушением требований в области
- Требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением законодательства
- Контрольные вопросы и задания
- 1 Должностная инструкция
- 2 Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные по энергии, и максимальные уровни
- 3 Ориентировочная шкала оценки опасности загрязнения почв
- 4 Классификация шумовиброзащитных конструкций
- 5 Классификация экранирующих сооружений
- 6 Экологический паспорт проекта