Cм |
А М F m n |
, |
||
H2 3 |
|
|
||
V T |
||||
|
1 |
|
|
|
где См – максимальная концентрация вещества, мг/м3; М – мощность выброса, М =… г/с;
Н – высота источника выброса с круглым отверстием, Н =… м; А – коэффициент температурной статификации атмосферы, А =… ;
m, n – коэффициенты, учитывающие условия выброса, m =… ; n =…; η – коэффициент учета рельефа местности, если рельеф не учитыва-
ют, η = 1;
Т – разность между температурой смеси и температурой воздуха,
Т=… С;
V1 – расход газовоздушной смеси, V1 =… м3/с;
F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вещества, F =… .
См=… мг/м3.
3. Определим расстояние Xм от источника выбросов, на котором приземная концентрация вредного выброса при НМУ достигает максимального значения CM:
Xм 5 F d H = … м, 4
где d = 11,4∙ V'm при 0,5 < V'm ≤ 2 и f ≥100.
4.Средняя годовая скорость ветра равна опасной скорости ветра UМ, при которой достигается максимальное значениеCM,равное … м/с.
5.Максимальная концентрация вредных веществ при заданной
скорости ветра
CMи r Cм = … мг/м3.
6. Вычислим расстояние от источника выброса Xми , на котором при заданной скорости ветра приземная концентрация вредных ве-
ществ достигает максимального значения при и > 1:
|
и |
им |
|
p 0,32 |
0,68 1,51; |
||
|
им
XMu = … м.
46
7. Определим расстояние от источника выброса, при котором концентрация вредного вещества с учетом фонового значения снижается до значения ПДКм.р, т.е. ПДКм.р – Сф.
S1 = (ПДКм.р – Сф) / CМи = … м.
С = S1∙ CM = … мг/м3.
Расстояние от источника выброса X, соответствующее снижению приземной концентрации вредного вещества до ПДК, определятся из соотношения (X / X м), входящего в формулу для определения коэффициента S1.
X Xм |
|
1,13 S1 |
... м. |
|
1,13 S |
||||
и |
|
|
||
|
|
1 |
|
8. Определим санитарный разрыв l, определяющий размер СЗЗ для наибольшего значения ЗВ.
l = X∙ P ; P0
lю = … м; lс = … м; lв = … м; lз = … м.
По полученным значениям построить поле загрязнение (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Поле загрязнения по СО
47
Вывод: рассчитанный размер СЗЗ удовлетворяет требованиям нормативов для предприятия, которое относится к … классу опасности (СЗЗ = … м).
3.5. Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ)
Критерием для установления расчетной санитарно-защитной зоны в части химического загрязнения атмосферного воздуха является изолиния с концентрацией какого-либо загрязняющего вещества или группы суммации, равной 1,0 ПДК (1,6 ПДК для группы диоксид азота и диоксид серы), находящаяся на максимальном удалении от границы территории предприятия.
В соответствии с п. 2.3 СанПиН 2.1.6.1032–01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» предотвращение раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения, а также острого влияния атмосферных загрязнений на здоровье в период кратковременных подъемов концентраций обеспечивается соблюдением максимальных разовых ПДК (ПДКмр).
Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм обеспечивается соблюдением среднесуточных ПДК
(ПДКс.с).
Уровни загрязнения воздушного бассейна в селитебных зонах определяются на основании расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, создаваемых максимально разовыми выбросамиисточниковв соответствиистребованиями ОНД-86.
Результаты расчета показали, что концентрации вредных веществ в атмосфере на жилых домах не превышают предельно допустимых значений. Изолиния в 1,0 ПДК, необходимая для построения расчетной СЗЗ, не получена. Исходя из вышеизложенного, выбросы в атмосферу предлагаются как предельно допустимые.
Разработка дополнительных мероприятий по реконструкции и перепрофилированию производства для снижения воздействия на среду обитания до предельнодопустимой концентрации (ПДК) не требуется.
4. Оценка шумового воздействия
Режим работы предприятия – только в дневное время. Предполагается, что основными источниками шума на рассмат-
риваемой территории будет проезд легкового, грузового автотранспорта и автобусов по территории парковки.
48
Жилая застройка расположена с северной стороны от территории предприятия и представлена пятиэтажной застройкой.
Всоответствии с «Руководством по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения шума» п.1.7 и СНиП 23-03–2003 «Защита от шума» точки расчета оцениваемых уровней звука рекомендуется располагать на кратчайшем расстоянии от источников, в наиболее характерных местах. Для данного предприятия было выбрано расстояние, равное 40 м.
Исходные данные для расчета представлены в табл. 2.7.
Воснову гигиенически допустимых уровней шума для населения положен СанПиН 2.2.4./2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещенияхжилых,общественныхзданийинатерриториижилойзастройки».
|
Характеристика территорий |
Таблица 2.7 |
|
|
|
||
|
|
|
|
Характеристика террито- |
Время суток |
Lэкв, дБА |
Lmax, дБА |
рий |
|
|
|
Территории микрорайонов и |
С 700 до 2300 |
55 |
70 |
жилых домов |
С 2300 до 700 |
45 |
60 |
Расчетные шумовые характеристики транспортного потока на улицах городов для условий движения транспорта в час пик определяются СНиП 23-03–2003 «Защита от шума», табл. 2.8.
|
Категория улицы |
Таблица 2.8 |
|
|
|
|
|
|
Категория улицы |
Число полос в двух на- |
Шумовая характери- |
|
правлениях |
стика LАэкв, дБА |
Улицы промышленных и ком- |
|
|
мунально-складских районов |
|
|
Уровень шума транспортного потока определяется интенсивностью и составом потока, прежде всего, долей грузовых автомобилей в потоке. Увеличение средней скорости потока также приводит к увеличению уровня шума.
LAэкв 10lgQ 13,3lgV 4lg 1 p LA3 LA4 15 ...,
где Q – интенсивность движения, Q = 3901 авт./ч; V – средняя скорость потока, V =60 км/ч;
ρ – доля средств грузового транспорта и автобусов в потоке, ρ = 20,2 %;LA3 поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или дороги, LA3 = 3 дБА;
49
LA4 –поправка,учитывающаяпродольныйуклонулицыилидороги(равна0). Полученную величину сравниваем с предельно допустимым значением на селитебных территориях в ночное время 45 дБ. Уровень
шума превышен (не превышен).
Наследующемэтапеопределяемзначениеуровнятранспортногошума, которомуподвергаютсяжителивзависимостиотрасстояниядозастройки.
Lэкв = L’экв – ∆L.
Выводы по результатам расчета шумового воздействия: в соответствии с полученными результатами по уровням звукового давления, дБ, превышений допустимых уровней звукового давления на нормируемых объектах, согласно СанПиН 2.2.4./2.1.8.562–96 и СНиП 23-03–2003, не наблюдается.
Снижению уровня шума способствует создание газонов между дорожным полотном и тротуарами, так как они меньше отражают звук, чем асфальт и грунтовая поверхность. Хорошо поглощает шум вертикальное озеленение зданий, которое сокращает поверхность отражения звука, одновременно увеличивая звукопоглощение стен в 6–7 раз.
В табл. 2.9 – 2.10 приведены оценки эффективности различных конструкций шумозащитных лесонасаждений.
Таблица 2.9
Снижение уровня шума, дБА, при использовании зеленых насаждений
Состав посадок |
Ширина |
Интенсивность движения,авт./ч |
|||
|
посадки, м |
<60 |
200 |
600 |
> 1200 |
Трирядалиственныхпосадокскустарни- |
10 |
6 |
7 |
8 |
8 |
комввидеживойизгородиилиподлеска |
|
|
|
|
|
Четыре рядалиственныхпосадокскус- |
15 |
7 |
8 |
9 |
9 |
тарникомввиде двухъяруснойизгороди |
|
|
|
|
|
Четыре рядахвойныхпородшахматной |
15 |
13 |
15 |
17 |
18 |
посадки сдвухъяруснымкустарником |
|
|
|
|
|
Пятьрядовлиственных посадокскустар- |
20 |
8 |
9 |
10 |
11 |
никомввиде двухъяруснойизгороди |
|
|
|
|
|
Пять рядов хвойных пород шахматной |
20 |
14 |
16 |
18 |
19 |
посадки с двухъярусным кустарником |
|
|
|
|
|
Шестьрядовлиственных посадокс кус- |
25 |
9 |
10 |
11 |
12 |
тарникомввиде двухъяруснойизгороди |
|
|
|
|
|
Для усиления шумозащитного эффекта посадку зеленых насаждений комбинируют с другими методами, прежде всего земляными валами, экранами, нежилыми зданиями. Если свободного пространст-
50