Физические основы рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере
Анализ влияния солнечной энергии на климат планеты. Рассмотрение условий рассеивания солнечных лучей в атмосфере, свойств атмосферы, ее влияния на погоду, метеорологических условий, которые определяют состояние атмосферы. Расчет атмосферной диффузии.
Рубрика | География и экономическая география |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.05.2018 |
Размер файла | 63,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Физические основы рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере
О.В. Сумарукова
О.В. Кольцова
Т.Р. Хафизов
Проблема охраны окружающей среды и ее восстановление становится одной из важнейших задач науки, развитие которой стимулируется все возрастающими темпами технического прогресса во всех странах мира. Бушующее развитие промышленности способствовало появлению перед человечеством острой проблемы - сохранение экологических систем, которые исторически сформировались на нашей планете.
В последние десятилетия экологические системы испытают значительное влияние природных и, в особенности, антропогенных факторов, изменяясь в нежелательном для человечества направлении. Поэтому прогноз изменения экологических систем вследствие указанных причин является актуальной задачей, решение которой состоит из двух этапов:
а) исследование процесса загрязнение окружающей среды выбросами отходов промышленных предприятий и вследствие катастрофических явлений антропогенного и природного происхождение;
б) оценки влияния вредных загрязнений на ноосферу.
Уже в наше время благодаря исследованиям физики Солнца, изучению межпланетной среды и высоких слоев земной атмосферы, а также многочисленным специальным исследованиям климата и погоды этот вопрос несколько прояснился. Активное излучение Солнца, воздействуя на высокие слои атмосферы, существенным образом влияет на общую циркуляцию воздушных масс. Следовательно, оно отражается на погоде и климате всей Земли. По-видимому, возмущения, возникающие в верхних слоях воздушного океана, передаются в его нижние слои -- тропосферу. При полетах искусственных спутников Земли и метеорологических ракет были обнаружены расширения и уплотнения высоких слоев атмосферы: воздушные приливы и отливы, подобные океаническим. Однако механизм взаимосвязи высоких и низких слоев атмосферы полностью еще не удалось раскрыть. Бесспорно, что в годы максимума солнечной активности чрезвычайно усиливается общая циркуляция атмосферы, чаще происходят столкновения теплых и холодных течений воздушных масс [1].
Конвекция -- явление переноса теплоты в жидкостях, газах или сыпучих средах потоками самого вещества (неважно, вынужденно или самопроизвольно). Естественная конвекция возникает в веществе самопроизвольно при его неравномерном нагревании в поле тяготения. При такой конвекции, нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают вверх, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и погружаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова. При некоторых условиях процесс перемешивания самоорганизуется в структуру отдельных вихрей и получается более или менее правильная решётка из конвекционных ячеек [2].
Естественной конвекции обязаны многие атмосферные явления, в том числе, образование облаков.
Благодаря своим свойствам примеси в атмосфере распределяются посредством конвекции, движущей силой которой является градиент давления. Тут свой вклад вносит и вращение Земли, так как возникает ускорение Кориолиса. Ускорение Кориолиса - это ускорение относительно поверхности Земли, испытываемое любым движущимся телом вследствие того, что вращающаяся Земля не является инерциальной системой координат.
Теоретическое и экспериментальное изучение закономерностей распространения примесей от источников загрязнения атмосферы является основой для развития методов прогноза загрязнения воздуха, которое состоит из двух направлений.
Первое направление включает разработку теории атмосферной диффузии на основе математического описания распределения примесей с помощью решения уравнения турбулентной диффузии [3-7]. В теории атмосферной диффузии изучается распространение примесей в воздухе. Одной из важнейших практических проблем, стоящих перед теорией атмосферной диффузии, является вопрос о загрязнении воздуха промышленными предприятиями и транспортом, в первую очередь о загрязнении воздуха в городах. При отсутствии атмосферной диффузии загрязнения накапливались бы в нижнем слое воздуха, что затруднило бы нормальное существование людей. Не менее важной является проблема распространения в воздухе радиоактивных веществ, которая в последние годы тревожит все человечество.
Благодаря атмосферной диффузии до нас доходит некоторая доля радиоактивности, образующейся при атомных взрывах. С явлением атмосферной диффузии мы сталкиваемся и в сельском хозяйстве, например, при опылении растений химическими веществами для борьбы с вредителями или при искусственных дымопусках для защиты растений от заморозков. Благодаря атмосферной диффузии в воздухе распространяются морская соль, вулканическая пыль, бактерии и вирусы, пыльца и семена растений, воздушные массы над морем насыщаются влагой, над пустынями -- пылью.
Вследствие сложности и комплексности изучаемых явлений развитие теории атмосферной диффузии требует объединенных усилий специалистов по ряду отраслей науки. В первую очередь это относится к специалистам по гидромеханике и по геофизике, на долю которых падает наибольшее число вопросов, возникающих при изучении атмосферной диффузии.
Атмосферная диффузия является сложным явлением и зависит от многих факторов. Во-первых, нужно знать, как загрязнения поступают в воздух, т. е. каков характер источника загрязнения. Загрязнения могут попадать в воздух от промышленных предприятий, с поверхности Земли или от искусственных источников. Источники могут быть мгновенными или непрерывно действующими с постоянной или меняющейся со временем производительностью. Источники могут быть точечными (наземными или приподнятыми) или же распределенными но линии, поверхности или объему. Важно также знать, приобретают ли частицы загрязнения определенную скорость при выходе из источника (например, скорость выхлопа газов из дымовой трубы) и какова температура загрязненного воздуха при выходе из источника (нагретый по сравнению с окружающим воздухом газ будет подниматься вверх, охлажденный -- опускаться вниз).
Во-вторых, нужно знать закономерности распространения загрязнений в воздухе при различных метеорологических условиях. Загрязнения переносятся воздушными течениями и диффундируют в воздухе благодаря действию турбулентности. Описание этих процессов относится к области гидромеханики.
Для описания переноса загрязнений ветром нужно знать кинематику воздушных течений. В частности, для расчетов распространения загрязнений в приземном слое воздуха нужно иметь сведения о вертикальном профиле ветра при различных метеорологических условиях (в первую очередь при различном характере термической стратификации воздуха) [8, 9].
Для расчета среднего загрязнения вокруг данного источника за большой промежуток времени нужно располагать статистическими данными о направлении и силе ветра в данном районе. Так, группируя значения силы ветра по интервалам с центрами и значения азимута направления ветра по интервалам с центрами и зная частоты осуществления соответствующих пар значений силы и направления ветра, можно подсчитать среднее распределение загрязнения.
Для расчета распространения загрязнения от мгновенного источника в масштабах земного шара нужно знать кинематику воздушных течений, обусловленных синоптическими процессами, на большой части земного шара за достаточно длинный период времени (измеряемый неделями).
Кроме регулярных макроскопических течений, в воздухе имеются хаотические гидродинамические движения различных масштабов, вплоть до очень малых, порядка сантиметра, называемые турбулентностью. Создаваемое турбулентностью перемешивание воздуха является причиной турбулентной диффузии загрязнений. Для описания турбулентной диффузии нужно знать некоторые статистические характеристики турбулентного поля скорости. Эти характеристики, вообще говоря, оказываются зависящими от метеорологических условий, главным образом, от поля осредненной скорости ветра и от термической стратификации воздуха. Например, при устойчивой термической стратификации воздуха турбулентная диффузия происходит медленно, и загрязнения переносятся ветром, почти не рассеиваясь. В условиях конвекции, наоборот, турбулентная диффузия происходит интенсивно и приводит к быстрому рассеянию загрязнений.
Третья группа факторов, влияющих на атмосферную диффузию, относится к свойствам самого загрязнения. В первую очередь нужно знать, как влияет на загрязнение сила тяжести. Например, газы тяжелее воздуха, и достаточно крупные частицы будут оседать, причем скорость оседания частиц зависит от их размеров, удельного веса и формы. Нужно учитывать возможность химических и радиоактивных превращений загрязнения, а также таких физических превращений, как коагуляция, сублимация и адсорбция па аэрозолях. В частности, может быть существенным взаимодействие примеси с атмосферной влагой -- водяным паром, каплями воды в облаках и туманах, частицами осадков. Так, дожди могут очищать воздух от загрязнений, приводя к их выпадению на поверхность Земли.
Четвертая группа факторов относится к условиям взаимодействия загрязнения с поверхностью земли (или воды). Загрязнение может либо задерживаться этой поверхностью, как бы «прилипая» к ней или поглощаясь ею (по отношению к большинству загрязнений таким свойством обладает поверхность воды), либо «отражаться» от нее и возвращаться обратно в воздух. Возможны и промежуточные случаи частичного поглощения и частичного отражения или же «прилипания» на некоторое (случайное) время, после которого загрязнение поднимается обратно в воздух.
При математической формулировке краевых условий для загрязнения на поверхности земли нужно учитывать степень ее шероховатости и ее способность поглощать загрязнение данного вида. Очевидные осложнения будут создаваться неоднородностью земной поверхности -- особенностями рельефа, наличием строений, деревьев и т. п.
Другое направление связано в основном с эмпирико-статистическим анализом распространения загрязняющих веществ в атмосфере с использованием для этой цели интерполяционных моделей, в основном, гауссовского типа.
Гауссовы модели, сравнительно просты для описания закономерностей распределения примесей, чем и объясняется довольно широкое использование в различных странах работ второго направления.
Ограниченность статистических схем связана главным образом с недостаточной степенью физичности используемых моделей (или предполагаемых связей), и с малой разработанностью методов статистического прогноза сравнительно редко встречающихся явлений, что имеет место для случаев особо высокого загрязнения воздуха, а также с трудностями учета изменений в режиме выбросов в атмосферу. При оценке статистико-эмпирических методов прогноза загрязнения воздуха в городах следует учесть, что оно обусловлено действием большого числа факторов, а интервал наблюдений ограничен. Поэтому применение наиболее современных способов статистического анализа не всегда достаточно и для повышения их эффективности нужно выяснить влияние ряда главных факторов на основании физических соображений.
Между этими двумя подходами существует близкая связь, они описывают одно и то же явление, однако области их применения не всегда перекрываются. Имеется ряд задач атмосферной диффузии, где рассмотрение возможно только на основе одной из этих теорий.
С точки зрения практического применения возможность сопоставления результатов двух различных подходов к описанию турбулентной диффузии оказывается весьма полезной. Она позволяет обоснованно выбирать коэффициенты полуэмпирического уравнения для определенных конкретных задач, определять в конкретных случаях область применимости того или иного подхода, поскольку каждый из них имеет и преимущества и недостатки. В частности, в некоторых случаях рационально применять комбинацию этих подходов [10, 11].
В мировой практике в настоящее время наиболее употребительны две методики, рекомендуемые для расчета загрязнения атмосферы промышленными выбросами. Это методика, разработанная под руководством М. Берлянда в ГГО им. А.И. Воейкова, проверенная на большом экспериментальном материале как в России, так и за рубежом, и положенная в основу нормативного документа ОНД-86, и методика расчета рассеивания выбросов, разработанная Ф. Пасквиллом, развитая П. Миллом и П. Брайантом, рекомендованная Всемирной метеорологической организацией (ВМО) для оценки загрязнения атмосферы от предприятий атомной промышленности и энергетики [10, 12].
Математическое выражение для концентрации вещества от точечного источника с постоянной мощностью - Q, (кг/с) записывается в виде:
, (1)
где Q* - мощность источника (кг/сек); ау, az - дисперсионные параметры, зависящие от устойчивости атмосферы и расстояния от источника «х» (м); U - скорость ветра м/сек ; Н - высота источника (м); x, y, z - осевая, поперечная и вертикальная координаты; f(A) - доля примеси в слое перемешивания («А»-высота слоя перемешивания).
М.Е.Берлянд предлагает следующие формулы для расчета средней концентрации загрязнения в приземном слое атмосферы от точечного источника, расположенного в начале координат:
, (2)
где: Q - мощность точечного источника (г/сек); u1 и p - параметры степенного изменения скорости ветра с высотой: ; k1 - коэффициент зависимости интенсивности турбулентного обмена от высоты: ; - дисперсия направления скорости ветра; H - высота источника загрязнения; ось OX ориентирована вдоль направления скорости ветра, ось OY - перпендикулярно этому направлению [6, 7]. Выражение (2) представляет собой стационарное решение задачи о рассеянии примеси от точечного источника с мощностью Q, расположенного на высоте H над плоскостью. Объемная концентрация примеси удовлетворяет уравнению
, (3)
а его решение берется на плоскости z = 0, на которой поставлено граничное условие непротекания (равенство нулю нормальной производной).
Согласно принятым в ОНД-86 нормативам для регулирования загрязнения атмосферного воздуха устанавливаются, так называемые, предельно допустимые выбросы (ПДВ). По определению ПДВ представляет собой количество выбросов в единицу времени (мощность выбросов), при которых в районе жилой застройки или охраняемой природной экосистемы концентрация примеси не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК).
Следует отметить, что в методике ОНД-86 проблеме прогнозирования загрязнения от автотранспорта уделено недостаточное внимание. Это, по всей вероятности, обусловлено малой интенсивностью автотранспортных потоков во время написания документа. Главным недостатком, предложенной в ОНД-86 методики расчета, является отсутствие в ней учета локальных атмосферных циркуляций, она не позволяет учитывать многие важные процессы воздействия выбросов автотранспорта на природные объекты и жилые районы.
Итак, нами в данной работе приведены примеры уравнения атмосферной диффузии, где были учтены следующие факторы:
· начальный подъем примесей,
· аномальное распределение скорости ветра с высотой,
· диффузия при штиле,
· влияние стратификации на начальный подъем примеси,
· приземная инверсия температуры, туманы и смоги,
· а также рельеф города.
Библиографический список
солнечный климат атмосфера метеорологический
1. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы, Л, Гидрометеоиздат, 1984, 751с.
2. Пальмен Э., Ньютон Ч. Циркуляционные системы атмосферы, Л, Гидрометеоиздат, 1973, 398с.
3. Атмосферная турбулентность и моделирование распространения примесей, под ред. Ф.Т.Ньюстада, Л, Гидрометеоиздат, 1985, 351с.
4. Безуглая Э.Ю. Метеорологический потенциал и климатические особенности загрязнения воздуха городов, Л, Гидрометеоиздат, 1980, 201с.
5. Безуглая Э.Ю. Мониторинг загрязнения атмосферы в городах, Л, Гидрометеоиздат, 1986, 199с.
6. Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнений атмосферы, Л, Гидрометеоиздат, 1985, 272с.
7. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы, Л, Гидрометеоиздат, 1975, 448с.
8. Марчук Г.М. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды, М, Наука, 1982, 319с.
9. Обухов А.М. Турбулентность в температурно-неоднородной атмосфере, Труды института теоретической геофизики т.1, М-Л, изд-во АН СССР, 1946, 115с.
10. Комиссаров Ю.А., Гордеев Л.С., Эдельштейн Ю.Д., Вент Д.П. Экологический мониторинг окружающей среды, т.1, М, Химия, 2005, 365с.
11. Квашнин И.М. Предельно допустимые выбросы предприятий в атмосферу. Рассеивание и установление нормативов, М, АВОК-ПРЕСС, 2008, 200с.
12. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, Л, Гидрометеоиздат, 1987
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Анализ метеорологических величин (температуры воздуха, влажности и атмосферного давления) в нижнем слое атмосферы в г. Хабаровск за июль. Особенности определения влияния метеорологических условий в летний период на распространение ультразвуковых волн.
курсовая работа [114,8 K], добавлен 17.05.2010Определение понятия "атмосфера", характеристика взаимосвязанных явлений и процессов, формирующих погоду. Энергообмен в нижних и верхних слоях атмосферы. Строение атмосферных слоев Земли. Основные закономерности циркуляции воздушных масс в атмосфере.
курсовая работа [130,7 K], добавлен 12.12.2011Парниковый эффект — повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной, причины возникновения и воздействие на климат Земли. Показатели выбросов химических веществ в атмосферу. Количественное определение парникового эффекта.
презентация [621,3 K], добавлен 03.04.2012Общие понятия и сведения про климат. История развития современной системы метеорологических наблюдений. Факторы, ответственные за возникновение комфортных климатических условий на Земле. Типы климатов, их характеристика. Климат будущего планеты Земля.
доклад [268,0 K], добавлен 13.12.2011Стратопауза как пограничный слой атмосферы между стратосферой и мезосферой. Состав атмосферы Земли. Экзосфера как зона рассеяния, внешняя часть термосферы, расположенная выше 700 км. Суммарная масса воздуха. Содержание в атмосфере углекислого газа.
презентация [5,5 M], добавлен 19.01.2010Силы, действующие в атмосфере. Порядки величин метеорологических элементов. Политропические изменения термодинамического состояния воздуха. Изменение состояния влажного воздуха. Абсолютный и относительный геопотенциал. Поверхности раздела в атмосфере.
методичка [779,9 K], добавлен 22.06.2015Знакомство с основными особенностями географического распределения давления. Общая характеристика типов атмосферной циркуляции во внетропических широтах. Причини возникновения воздушных течений. Рассмотрение составляющих общей циркуляции атмосферы.
курсовая работа [3,6 M], добавлен 04.02.2014Состав и строение атмосферы Земли. Значение атмосферы для географической оболочки. Сущность и характерные свойства погоды. Классификация климатов и характеристика видов климатических поясов. Общая циркуляция атмосферы и факторы, влияющие на нее.
реферат [29,0 K], добавлен 28.01.2011Понятие, виды солнечной радиации и методы измерения. Интенсивность солнечной радиации, и ее распределение. Поглощение солнечной радиации в атмосфере. Влияние солнечной радиации на растительный и животный мир и особенности ее использованием человеком.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 22.03.2016Происхождение и эволюция атмосферы Земли. Состав газов атмосферы на ранних этапах развития планеты. Присутствие воды на поверхности Земли. Образование подводного рельефа. Адиабатические температурные изменения. Свойства жидкости: атмосфера и вода.
реферат [26,4 K], добавлен 11.05.2010Повышение температуры нижних слоёв атмосферы по сравнению с температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса. Причины возникновения и количественное определение парникового эффекта, его влияние на климат Земли; Киотский протокол.
презентация [306,5 K], добавлен 09.02.2014Процессы и параметры, характеризующие облако (размеры и число облачных капель, рост облачных капель, точка росы, процесс укрупнения облачных частиц). Численное моделирование аэрозольного выброса в облаке. Прореживание данных радиозондирования атмосферы.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 03.04.2015Строение атмосферы, основные признаки, определяющие подразделение атмосферы на отдельные слои. Процессы, происходящих в слоях атмосферы с атомами, молекулами, ионами и электронами. Трофические цепи и сети, антропогенная деятельность как источник помех.
реферат [25,0 K], добавлен 22.04.2010Тропический циклон (торнадо) - одно из коварных и неожиданно возникающих природных образований в атмосфере; природа и условия возникновения, правила поведения при его приближении. Виды природных катастроф, правила присвоения имен ураганам и тайфунам.
реферат [25,0 K], добавлен 18.11.2010Факторы, которые определяют положение Хабаровского края в системе российских регионов. Климат и рельеф. Численность населения края. Экономика Хабаровского края. Промышленность, сельское хозяйство, лесная промышленность. Растительность и животный мир.
реферат [39,5 K], добавлен 20.10.2013Особенности географического положения полуострова Крым. Характеристика факторов, определяющих его климат. Циркуляция атмосферы, температура воздуха, ветровой режим. Количество пасмурных дней в году. Атмосферные осадки. Климатические районы Крыма.
курсовая работа [447,4 K], добавлен 19.05.2015Рассмотрение факторов формирования климата: географическое положение, особенности рельефа, свойства подстилающей поверхности, радиационный баланс и циркулярные процессы. Характеристика климатических условий холодного и теплового периодов в России.
реферат [39,7 K], добавлен 21.04.2010Сущность, понятие и история научного исследования парникового эффекта. Причины возникновения и возможные опасные последствия. Природная цикличность климата. Введение новых технологий для снижения накопления углекислого и других газов в атмосфере.
курсовая работа [268,1 K], добавлен 21.02.2009Причина глобального потепления планеты. Анализ причины температурных изменений отдельных регионов по сезонам. Сезонная повторяемость и термическая характеристика типовых синоптических процессов. Особенности циркуляции атмосферы на европейской территории.
статья [38,8 K], добавлен 23.06.2010Климатообразующие факторы Зарубежной Европы. Распределение осадков по сезонам года. Климатические пояса. Ежемесячные данные о термическом режиме и динамике выпадения осадков. Влияние радиационных условий, а также воздействие общей циркуляции атмосферы.
курсовая работа [38,4 K], добавлен 21.04.2014