Bezpečnostní inženýrství - Šíření škodlivých plynů v atmosféře-

Podobné dokumenty
Bezpečnostní inženýrství

Meteorologické minimum

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

DATA Z ATMOSFÉRICKÉ A EKOSYSTÉMOVÉ STANICE KŘEŠÍN U PACOVA VYUŽITELNÁ PŘI STUDIU CHEMICKÝCH PROCESŮ V ATMOSFÉŘE

Analýza výpočtových metod pro únik a disperzi zkapalněného hořlavého plynu

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší LS 2014/2015

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T5 ING.

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

Atmosféra - složení a důležité děje

Základy meteorologie pro aplikaci při řešení problému rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Josef Keder ČHMÚ Praha

Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Ústav pro životní prostředí

Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře

Porovnání výstupů z modelu Aladin s výsledky měření na LMS Mošnov a MS Lysá hora

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Pokud proudění splňuje všechny výše vypsané atributy, lze o něm prohlásit, že je turbulentní (atributy je třeba znát).

Porovnání výstupů z programů ALOHA a TerEx při jejich modelování rozptylu vybraných nebezpečných látek

MODELOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH DOPADŮ CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ

Modelování úniku a rozptylu nebezpečných plynných látek v atmosféře

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Systémy pro využití sluneční energie

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

Rozptylová studie č. 159/14

PROSTŘEDÍ. Teplota okolí

Kvalita ovzduší. doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.

Rozptylový model těžkého plynu pro zkvalitnění havarijní odezvy

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Využití kombinace programů Google Earth Pro a ALOHA pro kvantitativní analýzu rizika chemických procesů

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (06) Atmosférické vody

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

MODUL DEGAS NOVÝ SOFTWARE PRO DEGAS MODULE NEW SOFTWARE FOR SIMULACI ROZPTYLU TĚŽKÉHO PLYNU SIMULATING OF HEAVY GAS DISPERSION

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. 1,2 Ing. Jakub Marek 1 RNDr. Ing. Marcela Skřehotová 1 RNDr. Veronika Paučová, PhD. 3

Kvalita ovzduší. doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

10.1 Šíření světla, Fermatův princip, refrakce

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší

PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Pracovní list MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ

MÍSENÍ MÍSENÍ JE REVERZIBILNÍ PROCES. Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima

Modelování imisí v dopravě

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Voda jako životní prostředí - světlo


TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc.

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark

Z HLEDISKA NOVÉ METODIKY SYMOS 97

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

Metody řízení závlahy ve sklenících a kontejnerovnách. Tomáš Litschmann

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Znalecký posudek 3-114/2012

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

1. Charakteristiky větru 2. Výpočet dynamické odezvy podle EC1

EMISE X IMISE. Emise = uvolňování polutantů do prostředí

OBSERVATOŘ KOŠETICE RNDr. Milan Váňa, Ph.D

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

Hodnocení smogové situace v Ostravě Listopad 2011

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

CAMx. Model CAMx. Představení Stav a perspektivy implementace. Ondřej Vlček, OME, ČHMÚ Praha Radostovice

Konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe VIII Plzeň

NÁSTROJE PRO MODELOVÁNÍ ROZPTYLU TĚŽKÉHO PLYNU URČENÝCH PRO PREDIKCI NÁSLEDKŮ CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ

Klíčová slova havarijní plánování, analýza rizik, únik nebezpečných látek, havarijní karta, ochrana obyvatelstva při havárii

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Okrajové podmínky

Autor Organizace Název textu

Úvod do vojenské toxikologie

Meteorologie opakování pojmů a veličin

Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090)

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Způsoby měření a používaná technika a přístroje

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Protokol o měření. Popis místa měření: Fotografie z měření:

Základy hydrauliky vodních toků

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Základní škola, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Transkript:

Bezpečnostní inženýrství - Šíření škodlivých plynů v atmosféře- M. Jahoda

Historie 2 Disperzní modely rozptylů První studie, simulující pohyb vzduchu G.I. Taylor, 1915, Eddy Motion in the Atmosphere O.G. Sutton, 1932, A Theory of Eddy Diffusion Po 2. světové válce rozptyl znečišťujících látek v ovzduší E.W. Hewson, 1945, Meteorological Control of Atmospheric Pollutants by Heavy Industry E.W. Hewson, 1955, Stack Heights Required to Minimize Ground Level Concentrations Gale, Stewart & Crooks, 1958, The Atmospheric Diffusion of Gases Discharged from a Chimney Zavedení disperzních parametrů F.A. Gifford, 1960, Atmospheric Dispersion Calculations Using the Gaussian Plume Model F. Pasquill, 1961, The Estimation of the Dispersion of Windborne Material D. Bruce Turner, 1967, Workbook on Atmospheric Dispersion Estimates Briggs, Gary, 1969, Plume Rise

Disperzní modely 3 Ovlivnění šíření plynných látek v atmosféře Disperze plynu může být v souvislosti s rychlostí úniku plynu laminární (difúzní) turbulentní (únik plynné fáze nadkritickou rychlostí). Podle relativní hustoty plynu (vzhledem k vzduchu) mohou být disperze vznášivé ( lehké plyny) pasivní ( neutrální = plyny s podobnými vlastnostmi jako vzduch nebo velmi zředěné látky ve vzduchu) disperze těžkých plynů. Pohyb a rozptýlení disperze = role atmosférických podmínek (rychlost větru a typ atmosférické stálosti) + vliv drsnosti terénu. Hustota plynu (a tím i vztlak) záleží nejen na jeho vnitřních vlastnostech, ale i také na jeho teplotě, a proto změna teploty může změnit jeho charakter z negativního do pozitivního vztlaku a naopak.

Disperzní modely 4 Činitelé ovlivňující rozptyl plynů a par 1. Rychlost větru: čím je větší rychlost větru, tím je oblak plynů a par delší a užší. Chemické látky se dostanou rychleji do větší vzdálenosti od jejich zdroje, ale oblak je zředěn větším množstvím vzduchu. 2. Atmosférická stabilita: týká se především vertikálního promíchávání oblaku plynů a par. Během dne jsou velké rozdíly mezi vyšší teplotou u povrchu země a nižší teplotou ve vyšších vrstvách atmosféry. V noci je tomu naopak s tím, že asi 500 m nad povrchem země je již teplota ve dne i v noci stejná. Někdy je ve dne teplota v této výšce vyšší než na povrchu země a vzniká inverze. 3. Podmínky na povrchu země: ovlivňují promíchávání v důsledku obtékání překážek. Na povrchu země je rychlost nulová. Rychlostní gradienty jsou nad otevřeným povrchem např. vodními plochami větší, tzn. že rychlost výškového větru je dosažena při nižší výšce než nad zastavěnou či hornatou respektive zalesněnou plochou. 4. Výška na povrchem: ovlivňuje proudový obrazec na základě vztlaku a hybnosti jen na počátku vzniku oblaku v blízkosti zdroje. Ve větší vzdálenosti od zdroje převládá vliv turbulentního promíchávání.

Disperzní modely Gaussian Plume Model 5 Třídy stability jsou pro kontinuální únik typu vlečka Rychlost Den Noc větru Intenzita slunečního záření Oblačnost [ m/s ] Silná Střední Slabá Zataženo Jasno 0 2 A A B B 2 3 A B B C E F 3 5 B B C C D E 5 6 C C D D D D nad 6 C D D D D zdroj, kg/s horizontální rychlost větru, m/s koncentrace polutantu, mg/m 3 A extrémně nestabilní podmínky B středně nestabilní podmínky C mírně nestabilní podmínky D neutrální podmínky E mírně stabilní podmínky F středně stabilní podmínky

Disperzní modely 6 Disperzní koeficienty, Pasquill-Giffordův model

Disperzní modely 7 Disperzní koeficienty, Pasquill-Giffordův model

Disperzní modely 8 Ukázka výpočtu, Pasquill-Giffordův model

Disperzní modely, CFD 9 Příklad: šíření amoniaku Cíl: pomocí CFD předpovědět průběh havárie spojené s únikem a následným šířením oblaku toxických plynů (amoniaku) v okolí zimního stadionu. Hlohovec, SK Ján Remiš, 2009:Šírenie amoniaku pri hypotetických haváriách v lokalite zimného štadióna, Konference ANSYS 2009

Disperzní modely, CFD 10 Příklad: šíření amoniaku Geometrický model: 870x480x110 m - návětrná rovinatá strana, volně rostoucí zeleň Ján Remiš, 2009:Šírenie amoniaku pri hypotetických haváriách v lokalite zimného štadióna, Konference ANSYS 2009

Disperzní modely, CFD 11 Příklad: šíření amoniaku Ukázka výpočetní sítě Ján Remiš, 2009:Šírenie amoniaku pri hypotetických haváriách v lokalite zimného štadióna, Konference ANSYS 2009

Disperzní modely, CFD 12 Příklad: šíření amoniaku Výsledek: koncentrace amoniaku Ján Remiš, 2009:Šírenie amoniaku pri hypotetických haváriách v lokalite zimného štadióna, Konference ANSYS 2009

Disperzní modely, CFD 13 Příklad: šíření amoniaku Výsledek: oblasti zamoření ve výšce 1,6 m s průtokem NH 3 2 kg/s městská oblast volná návětrná krajina Ján Remiš, 2009:Šírenie amoniaku pri hypotetických haváriách v lokalite zimného štadióna, Konference ANSYS 2009