Cтраница 2
Угловой сдвиг ( разворот) ветра в пограничном слое оказывает существенное влияние на рассеяние загрязнителей, выбрасываемых из труб. Поскольку тормозящая сила трения меняется с высотой, величина углового сдвига также меняется с высотой. [17]
Этот направленный вниз поток получил название нисходящего и является одним из возможных препятствий для рассеяния загрязнителей в атмосфере. [18]
Проницаемость пород при миграции загрязнителей в ряде случаев является решающим фактором, определяющим формирование ореолов рассеяния загрязнителей. При этом проницаемость пластов-коллекторов загрязнителей определяет скорость движения загрязнителей по пласту, а проницаемость изолирующих пластов определяет защитные свойства среды в отношении распространения загрязнителя. Проницаемость пород определяется не только по воде, но и по конкретному флюиду-загрязнителю, физические свойства которого ( плотность, вязкость и т.п.) определяются составом загрязнителя. [19]
Наличие приподнятой над поверхностью земли инверсии может оказывать существенное влияние на приземную концентрацию в струе, распространяющейся вдоль направления ветра от трубы, ибо инверсия действует как гигантская крышка, препятствующая рассеянию загрязнителей в вертикальном направлении. Такую ситуацию часто моделируют газом, распространяющимся в направлении ветра между двумя отражающими поверхностями - землей и основанием слоя приподнятой инверсии. [20]
Нью-Йорка, и суточное смещение их связано с морским бризом в этом районе. Для прогноза рассеяния загрязнителей в локальной атмосфере необходим полный набор розы ветров за весь год, так как скорость и направление ветра от месяца к месяцу меняются в широких пределах. [21]
Гауссово, или нормальное, распределение для различных значений ц и а. [22] |
При рассмотрении уравнений атмосферной диффузии в различных ситуациях важно помнить роль ц и 0 как характеристик положения и формы кривой гауссова распределения. Вообще говоря, эти уравнения для рассеяния загрязнителей будут иметь вид двойного гауссова распределения. Двойное гауссово распределение относительно двух координат, таких, как у и z, определяется простым перемножением двух гауссовых распределений по каждой из координатных осей. [23]
Возможность прогноза концентраций загрязнителей в окружающем воздухе в условиях города на основе учета рассеяния выбросов из источников, расположенных внутри какого-либо района этого города, является достижимой, если федеральные нормативы качества окружающего воздуха будут установлены и поддерживаться, несмотря на рост промышленности и жилого фонда в этом районе. Таким образом, необходимо развивать математические модели атмосферных процессов в городе для оценки рассеяния загрязнителей от наземных и приподнятых источников - как одиночных, так и групповых. [24]
В этом разделе мы рассмотрим другие частные задачи, связанные с общей проблемой рассеяния загрязнителей в атмосфере. [25]
Гауссово, или нормальное, распределение для различных значений ц и а. [26] |
Такая форма кривых понятна, если вспомнить, что площади под обеими кривыми, симметричными относительно х0, должны быть одинаковы. Этот рост ширины функции распределения с увеличением а имеет важный физический смысл при изучении рассеяния загрязнителей в атмосфере. [27]
Значение показателя q получено Нонхебелем [12], работа которого основана скорее на определении коэффициентов рассеяния, чем на результатах отбора проб. В его работе интервал отбора проб был равен 3 мин, а не 10 мин, как в экспериментах по рассеянию загрязнителей. [28]
Эти данные связывают шесть различных средних значений градиента потенциальной температуры в диапазоне от условий безразличной устойчивости атмосферы до сильной инверсии. Хотя данные Тернера относятся к наиболее часто используемым, пригодность вновь получаемых данных показывает, что все еще продолжается переоценка данных о стандартных отклонениях в процессе исследований рассеяния загрязнителей в атмосфере. [29]
Хотя многие газы и взвешенные частицы, определяемые как загрязнители, образуются в существенно больших масштабах от природных глобально распределенных источников, чем антропогенных, география природных источников и рассеяние загрязнителей в атмосфере приводят в тоге к низким средним концентрациям. С другой стороны, загрязнители, образующиеся в результате деятельности человека, обычно сконцентрированы в небольших географических регионах, следовательно, значительное загрязнение атмосферы - поистине результат деятельности человека. Только в одних Соединенных Штатах ежегодно выбрасывается в атмосферу около 200 миллионов тонн газообразных, твердых и жидких отходов. Скорость же, с которой загрязнители выбрасываются в атмосферу в районах с высокой плотностью населения, существенно превышает скорость очищения атмосферы. [30]