Файл: Бызова, Н. Л. Рассеяние примеси в пограничном слое атмосферы.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 73

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

для линейного

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Б.17)

 

 

 

хт

———.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

Длина

зоны

загрязнения

координата

вдоль

оси х, где

<7 —0,1 а0

(формула 5.9),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Б.18)

Значения А,г при б ф 0,1 определяются с помощью

уравнения

(2.68)

и рис. 5.1.

 

 

 

 

 

 

 

Доля осевшей примеси до расстояния пх0

 

 

 

 

 

 

1 ГГр{х,

у)

dxdy

 

 

(Б.19)

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

определяется с помощью рис. 5.2.

 

 

 

 

 

Доля осевшей примеси внутри площади

 

 

 

 

 

S = 4,28 оу (л'0 ) (л - А-0) =

(v)

 

 

(Б.20)

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

составляет г{2 и определяется с помощью табл. В.З.

 

 

В.

Определение

безразмерных

параметров

для

расчетных

 

 

 

 

формул

 

 

 

 

Параметр вертикальной

диффузии

в зависимости

от И и клас­

са устойчивости — табл. В.1, а также табл. 5.5.—5.7. Поправки на

слабый ветер — табл. 5.23 и 5.24;

для приподнятых

инверсий —

табл. 5.8.

 

 

 

 

 

 

Таблица В.1

 

 

 

 

 

 

 

Параметр

В в зависимости от Я и класса

устойчивости

 

 

 

 

Класс

устойчивости

 

 

Н ы

1

 

2

3

 

4

5

6

 

 

 

2

0,060

0,030

0,022

0,015

0,006

0,003

25—70

0,050

0,030

0,020

0,012

0,005

0,002

100-200

0,050

0.030

0,019

0,011

0,003

0,0015

200—300

0,050

0,028

0,015

0,010

0,003

0,0010

500

0,050

0,010

0,010

0,08*

0,003*

0,001*

1000

0,005

0,005*

0,005

0,004*

 

 

* Менее надежные данные.

 

 

 

 

Параметры

поперечной диффузии:

Ьу0 — табл.

5.17 и 5.18;

и а — табл. 5.13—5.16.

р, С, Dh

D2, Ai, А2

для формул

Безразмерные

параметры

Б.1) — (Б.5) —табл. В.2.

 

 

 

 

 

Безразмерные функции v для формул

(5.11) — (5.15) —рис. 5.3

точечный источник)

и табл. В.З, В.4.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

В.2

Типичные

значения

параметров

 

Q, С, D\, D2,

Аи

А2

 

 

 

в

зависимости от класса

устойчивости

 

 

 

Классы

 

Н ы

 

 

 

 

С

 

о,

 

А>

 

 

 

 

устопчн-

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

оости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

 

Все

 

1,00

0,45

0,38

0,48

0,46

0,24

3

 

 

<200

 

1,00

0,44

0,38

0,48

0,44

0,24

 

 

>200

 

0,90

0,38

0,39

0,54

0,42

0,22

4

 

 

<100

 

1,00

0,43

0,38

0,49

0,43

0,22

 

 

100-300 0,75 0,30

0,41

0,62

0,41

0,18

 

 

 

>300

 

0,53

0,25

0.47

0,73

0,46

0,16

5

 

 

<25

 

1,00

0,43

0,38

0,51

0,43

0,21

 

 

25—100

0,71

0,28

0,41

0,72

0,40

0,14

 

 

> 100

 

0,55

0,24

0,46

О.'/З

0,45

0,16

6

 

 

<25

 

1,00

0,40

0,38

0,54

0,40

0,20

 

 

 

>25

 

0,57

0,25

0,46

0,75

0,43

0,16

7

 

 

<25

 

0,73

0,27

0,41

0,74

0,37

0,15

 

 

 

>25

 

0,60

0,24

0,45

0,78

0,40

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица В.З

 

Безразмерные

функции для формул (5.11) — (5.15),

 

 

 

 

 

точечный

источник

 

 

 

 

 

 

V

0,1

 

OA

0,8

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

4,0

 

6,0

 

10

Л . . .

0,95

0,84

0,72

0,67

0,57

0,50

0,33

 

 

 

Л - •.

 

0,45

0,33

0,42

0,50

0,70

0,75

0,85

ф . . .

0,24

0,31

0,51

0,73

0,96

2,0

 

3,2

 

6,0

Vq • • •

1,0

1,3

2,0

 

2,3

 

3,0

 

4,0

 

9,0

15,0

 

28,0

f\ • •

7,0

5,8

4,8

 

4,5

 

4,0

 

3,7

 

2,8

 

2,4

 

1,9

П1 • • •

0,1

0,31

0,47

0,52

0,64

0,71

0,84

0,88

0,89

ъ • • •

0,55

0,18

0,31

0,36

0,44

0,51

0,62

0,64

0,64

Y|g. . .

5,8

3,5

2,0

 

1,6

 

1,0

 

0,7

 

0,22

0,10

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица B.4

 

Безразмерные

функции для формул (5.11) — (5.15),

 

 

 

 

 

линейный

источник

 

 

 

 

 

 

 

0,1 '

 

0,4

0,8

 

1.0

 

1,5

 

2,0

 

4,0

 

6,0

 

10,0

Л - • •

0,9

0,72

0,55

0,50

0,40

0,33

0,20

0,87

0,90

Л . . .

 

0,43

0,50

0,60

0,67

0,80

ф . . .

0,38

0,44

0,50

0,54

0,60

0,67

0,88

1,05

1,3

Те • • •

1.0

1,2

1,3

 

1,4

 

1,6

 

1,8

 

2,3

 

2,8

 

3,5

' н

21

13

8,7

 

7,5

 

5,8

 

4,8

 

3,2

 

2,5

 

2,0

т<Р*п .•. .•

 

0,40

0,68

0,76

0,83

0,86

0,92

0,94

0,95


Таблица В.5

Приближенные значения v и хт для основных типов

метеорологических условий (ш см/сек)

Метеорологические условия

Неустойчивая стратификация;

средний ветер Безр азличияя спр атификация;

сильный ветер Безразличная стратификация; средний ветер

Неустойчивая стратификация; слабый ветер (2 м/с) Инверсия, сильный ветер

Инверсия, средний ветер

Сильная -инверсия, слабый ве­ тер (почти штиль)

хт

 

W

10

Н

 

25

Н

 

25

 

 

 

 

НУ

25

Н

 

5 - J 1 Н

 

12

50

Н

W до W

50

Н

W

W

 

 

от27э

до ТТ25

100

Н

Параметры

А и s формулы

(Б.14)

табл. 5.22.

Параметр

m — рис. 3.15,

табл. 3.28—3.30.

Приближенная оценка

v

и хт

табл. В.5.

Г. Параметры

источника

и

примеси

 

 

 

 

 

Для учета вертикальной скорости и перегрева примеси за высо­

ту источника

принимается

Н' = Н+АН.

 

Формулы для

расчета

АН [МАЭ, 1968;

Берлянд и др. 1964.]

w

 

 

 

Скорость гравитационного

оседания

определяется

 

по фор­

муле Стркса [МАЭ, 1955], которая приближенно может быть запи­ сана в виде

 

™=1,3 . 10 с р 0 г2,

(Г.1)

где г0 — радиус

частиц,

см; р0 — плотность (удельный вес)

час­

тицы, г/см3 . Для более

крупных частиц (при ро=1 г/см3 начиная

с г 0 > 1 0 - 2 см)

формула

(Г.1) дает завышенные значения да. Спо­

собы расчета в этом случае — (МАЭ, 1955].

 

Для сильно

неоднородной примеси (разд. 2.2.6) должно

быть

определено распределение частиц по размерам, например, в виде

(2.94).

 

 

 

Примесь

можно рассчитывать

как однородную

при r > v 0 = ——,

г

 

 

BU

 

 

 

х<С^т-

и при r = s v < l ; во

втором случаеX,

г\\нг\2 определя-

V

 

 

 

ются с большой погрешностью.


ЛИТЕРАТУРА

 

А л е к с а н д р о в а

А. К.,

1963а. Использование

эмульсионных

полимеров

в ка­

 

честве

искусственных

аэрозолей. — В кн.: «Изучение

пограничного

слоя

 

атмосферы с 300-метровой метеорологической

мачты», М., изд-во АН СССР.

 

19636. Методика исследования распространения искусственного аэрозоля в при­

 

земном

слое. — В кн.: «Изучение

 

пограничного слоя атмосферы с 300-мет­

 

ровой метеорологической

мачты», М., изд-во АН СССР.

 

 

 

 

 

А л е к с а н д р о в а

А. К.,

 

В ы з о в а

 

Н. Л.,

М а ш к о в а

Г. Б. 1963. Опыты

 

по распространению

осаждающейся

примеси от точечного источника в ниж­

 

нем слое атмосферы. В кн.: «Исследование

нижнего

300-метрового

слоя ат­

 

мосферы», М., изд-во АН СССР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А р и е л ь

М. 3., Б ют и ер

Э. К.,

П р е о б р а ж е н с к и й

Л. Ю. 1966.

Опре­

 

деление

соотношения

масштабов

лагранжевой

и эйлеровой корреляции в

 

приземном

слое

атмосферы. — Изв. АН СССР,

сер. геофиз. 2, № 10.

 

 

А р т е м о в

а

Н. Е., 1967.

 

Возможный метод оценки средней суточной кон­

 

центрации

примеси

в приземном слое

воздуха. — Труды

ИПГ, вып. 4.

( А р р а г о

Л. Р.,

Ш в е ц

 

М. Е. 1963. К вопросу

распространения

тяжелой

I

однородной

примеси из высотного

 

источника. Труды

ЛГМИ, вып. 15.

 

 

Б е к о р ю к о в

В. И., 1962.

К оценке

эффективности

улавливания

аэрозоля

 

липкими

планшетами

в приземном

слое

атмосферы. — В кн.:

«Вопросы

 

ядерной метеорологии», М., Атомиздат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б е к о р ю к о в

В. И.,

К а р о л ь

И. Л.,

1962.

Теоретическая

оценка эффек­

 

тивности улавливания аэрозоля липкими планшетами в приземном слое ат­

 

мосферы. — В кн.: «Вопросы

ядерной

метеорологии». М., Атомиздат.

 

 

Б ер ля н д

М. Е.

1963.

К

теории

турбулентной

диффузии. — Труды ГГО,

 

вып. 138.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б е р л я и д

М. Е.,

Г е И И х о В И Ч Е. Л.,

Л о ж к и н а

В. П.,

1966. К теории

 

зависимости между

концентрацией

аэрозолей в атмосфере и их потоком на

 

горизонтальный планшет. — Труды ГГО, вып. 185.

 

 

 

 

 

 

Б е р л я ы д

М. Е., Г е н и х о в и ч

Е. Л.,

Л о ж к и н а

В. П.,

О н и к у л

Р. И.,

 

1964а. Особенности

диффузии тяжелой

примеси в атмосфере. — Труды ГГО,

ивып. 158.

( 19646. Численное исследование атмосферной диффузии при нормальных и

ано­

мальных условиях стратификации. — Труды ГГО, вып. 158.

 

 

 

 

Б ер ля и д

М. Е.,

Г е н н х о в н ч

Е. Л.,

О н и к у л Р. И.

1964.

О

расчете

загрязнения атмосферы

выбросами из дымовых

труб

электростанций.— Тру­

ды ГГО, вып. 158.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б е р л я и д

М. Е.,

Он и к у л Р. И.,

Г е н и х о в и ч

Е. Л.,

Л о ж к и н а В. П.,

1963. О загрязнении атмосферы промышленными выбросами

при

аномальных

условиях стратификации. — Метеорология и гидрология,

№ 8.

 

 

 

Б е р л я н д

О. С,

П е т р о в а

Г. М. 1962.

 

Оценка

вертикального

коэффи­

циента

рассеяния

оседающей

н р " " р г " п

я т м п г ф р р р

 

пг>^е...р.а£цг1£д&л£нию

на поверхности земли. — ДАН СССР, 146, № 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Б е р л я н д

О. С,

С о к о л о в с к а я

Л. А.,

1967.

Оценка

концентрации

при­

меси в свободной атмосфере с учетом изменчивости

ветра

во

времени

и с

расстоянием. — Труды ИПГ, вып. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б о н ч к о в с к а я

 

Т.

В.; В ы з о в а

Н.

Л.,

М а ш к о в а

Г.

Б.,

М и ш и ­

на М. И.,

К л и м о в а

Е. И.,

1967.

К-вопросу

о

репрезентативности

градиентных

измерений в приземном слое атмосферы. — Труды ИПГ, вып. 3.

Б ю т н е р

Э. К.,

1964.

Зависимость

величины

дисперсии

частиц,

испускаемых