Návrh metodiky výpočtu příspěvku resuspenze ke koncentracím PM10

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
ATMOSFÉRA.
Advertisements

Vstupní data do modelů, jejich dostupnost a spolehlivost
Elektrostatika.
Základy meteorologie.
Počasí a podnebí Počasí Podnebí ( klima )
Lekce 7 Metoda molekulární dynamiky I Úvod KFY/PMFCHLekce 7 – Metoda molekulární dynamiky Osnova 1.Princip metody 2.Ingredience 3.Počáteční podmínky 4.Časová.
Ochrana Ovzduší Hustota a vlhkost plynu cvičení 3
KLIMATICKÉ VLIVY A TEPLOTECHNICKÉ
VODA A VODNÍ REŽIM V ZEMINÁCH PODLOŽÍ
Josef Keder Hana Škáchová
Fyzika kondenzovaného stavu
Josef Keder Hana Škáchová
Přesnost a validace rozptylových modelů Josef Keder, ČHMÚ
Tepelné vlastnosti dřeva
FEM model pohybu vlhkostního pole ve dřevě - rychlost navlhání dřeva
Stacionární a nestacionární difuse.
Referenční model SYMOS’97
POČASÍ.
Referenční model ATEM České ekologické manažerské centrum Praha, 14. října 2010 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav -
Koncentrace znečišťující příměsi v ovzduší
Interpretace výsledků modelových výpočtů
Požadavky na vypracování rozptylových studií
Modelování stoku přívalových srážek v povodí
Mechanika kapalin a plynů
Diplomová práce Modelování vlivu lesního vegetačního krytu a lesní půdy na srážko-odtokové vztahy Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Unucka Studijní obor:
Partyzánské náměstí Ostrava tel.: fax: Projekty EU na Zdravotním ústavu Ostrava „Identifikace průmyslových zdrojů“
Proudění vzduchu v atmosférické mezní vrstvě Vyhodnocování vlastností proudění s využitím počítače a moderních technologií.
Typy deformace Elastická deformace – vratná deformace, kdy po zániku deformačního napětí nabývá deformovaný vzorek materiálu původních rozměrů Anelastická.
Metody hodnocení vodní eroze pomocí GIS
Únik zemního plynu z potrubí a jeho následky při havárii na plynovodu
NázevVodní režim rostlin 2 Předmět, ročník Biologie, 1. ročník Tematická oblast Botanika Anotace Prezentace způsobů výdeje vody rostlinou, doplněná fotografiemi.
Tíhová síla a těžiště ZŠ Velké Březno.
Drsnost vegetace Ing. Daniel Mattas, CSc..
VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Ostrava Ing. Jiří Hon.
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ.
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
Jméno: Miloslav Dušek Fakulta: Strojní Datum:
VY_32_INOVACE_21-16 STATISTIKA 2 Další prvky charakteristiky souboru.
Obhajoba diplomové práce Sluneční záření a atmosféra
Návrh složení cementového betonu.
Metody hydrogeologického výzkumu V.
GLOBÁLNÍ ZMĚNY Skleníkový efekt a globální oteplování Kyselý déšť
Laserová difrakce pro měření velikost částic Ing. Jana Kosíková SUPMAT – Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů Registrační.
Modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší Kateřina Růžičková.
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Ing. Jan Hromádko, Ph.D. Témata cvičení.
Teorie návrhu podzemního odvodnění podle Netopil, 1972.
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dynamika pohybu dopravního prostředku Předmět: Teorie dopravy - cvičení Ing. František.
Prezentace Bc. Zdeněk Šmída. Osnova Úvod – Co je úkolem práce Doosan Škoda Power – Minulost a současnost společnosti + vývoj výzkum Parní Turbíny – Rozdělení,
1 Diplomová práce Sluneční záření a atmosféra Autor: Tomáš Miléř Vedoucí: Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Oponent: RNDr. Jan Hollan BRNO 2007Katedra fyziky,
Větrání podzemních staveb. Rozdělení větrání Během výstavby –přirozené –nucené foukací sací kombinované Během užívání podzemního díla –provozní přirozené.
Pro tuto přírodní raritu neexistuje žádný termín, který definuje počasí. Nastává při hustém sněžení podél břehu velkého jezera a oceánu. Sníh se.
EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Inovace školství Šablona - název Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Spalovací motory Témata cvičení
Fyzika větrných elektráren a mlýnů
Přípravný kurz Jan Zeman
Důlní požáry a chemismus výbušniny
NÁVRH NELINEÁRNÍHO MODELU LETADLA
ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
VLOZ0241c: Ochrana a podpora zdraví I – cvičení Životní prostředí v ČR
Rozvoj metod mapování, zejména na evropské úrovni
Možnosti zvýšení účinnosti záchytu SO2 v rozprašovacím
Modelování křižovatek modelem SYMOS’97
Pedosféra = půda na Zemi
Nespalovací emise tuhých látek z dopravy
Model CAMx a možnosti jeho využití v ČHMÚ
Modelování SYMOSem v mikroměřítku
Gravitační pole Potenciální energie v gravitačním poli:
Půdy.
Český hydrometeorologický ústav Praha
Transkript prezentace:

Návrh metodiky výpočtu příspěvku resuspenze ke koncentracím PM10 Radostovice, 3.-5.10.2006 Jan Macoun, macoun@chmi.cz

Obsah prezentace účel práce – využití metodiky faktory ovlivňující resuspenzi základní výpočetní vztahy použití postupu v rámci metodiky SYMOS’97 závěry

Účel práce – využití metodiky metodika vychází z práce Maňáka využití: model SYMOS součást emisního modelu pro CAMx zapojení do projektů: VaV zaměřená na prach Norské fondy?

Faktory ovlivňující velikost resuspenze meteorologické faktory: rychlost proudění stav půdy charakteristika prachových částic: hustota prachových částic rozložení velikosti prachových částic terén: typ terénu množství prachových částic na zemském povrchu

Parametr resuspenze intenzita emise závisí na poměru síly, která zdvihá prachovou částici ze zemského povrchu (třecí síla při obtékání částice vzduchem) a váhy částice C1 < 1  emise prachu nulová C1 = 1  hraniční podmínka emise C1 > 1  emise prachu je možná

Parametr resuspenze závislost parametru resuspenze na průměru částice pro různé rychlosti proudění [m.s-1] vlevo hustota 1200 kg.m-3, vpravo hustota 2500 kg.m-3

Výpočet emise intenzita emise v i-tém intervalu velikosti částic: celková emise z plochy:

Výpočet emise závislost emisního toku z jednotkové plochy na průměru částice pro různé rychlosti proudění [m.s-1] vlevo hustota 1200 kg.m-3, vpravo hustota 2500 kg.m-3

Maximální velikost částic schopných emise závislost maximální velikosti částic schopných emise na rychlosti proudění pro různé hustoty [kg.m-3]

Sedimentační rychlost závislost velikosti sedimentační rychlosti částic na jejich průměru pro různé hustoty [kg.m-3]

Použití metodiky v rámci SYMOS

Použití metodiky v rámci SYMOS výpočty pomocí rovnic pro prach při zohlednění sedimentační rychlosti

Použití metodiky v rámci SYMOS výpočty pomocí rovnic pro prach při zohlednění sedimentační rychlosti nová třída rychlosti proudění u větrné růžice pro III a IV třídu stability

Rozpočet větrné růžice 1,7 m.s-1 5 m.s-1 standardní třídy: 1,7; 5; 11 m.s-1 rozpočet 3. třídy na dvě 11 a 20 m.s-1 v poměru 97,75% a 6,25% třídy pro výpočet: 5; 11; 20 m.s-1 11 m.s-1

Rozpočet větrné růžice 1,7 m.s-1 5 m.s-1 11 m.s-1 20 m.s-1

Použití metodiky v rámci SYMOS výpočty pomocí rovnic pro prach při zohlednění sedimentační rychlosti nová třída rychlosti proudění u větrné růžice pro III a IV třídu stability  (relativní využití maximálního výkonu): poměr mezi dobou, kdy může docházet k emisi a celkovou dobou během roku

Použití metodiky v rámci SYMOS výpočty pomocí rovnic pro prach při zohlednění sedimentační rychlosti nová třída rychlosti proudění u větrné růžice pro III a IV třídu stability  (relativní využití maximálního výkonu): poměr mezi dobou, kdy může docházet k emisi a celkovou dobou během roku zohlednění typu terénu

Zohlednění typu terénu Typ povrchu Koeficient suchý, sypký s dostatečnou vrstvou prachových částic (odkaliště popílku; skládky prachového materiálu se sypkým povrchem; plochy se silnou vrstvou prachu, kterou nárazy větru neodvanou) 1 suchý, sypký s tenkou vrstvou prachových částic (prašné cesty; lomy; plochy bez vegetace s neztvrdlým povrchem; nárazy větru mohou prach odvát) 0,15 suchý ztvrdlý povrch s tenkou vrstvou prachu (prašné cesty a plochy se ztvrdlým povrchem; skládky sypkého materiálu se ztvrdlou krustou na povrchu) 0,1 plochy s větším množstvím usazeného prachu; pole s částečnou vegetací 0,01 zpevněné plochy s malým množstvím usazeného prachu 0,005 plochy s vegetací; louky; lesy

Závěry metodika byla úspěšně použita např. pro vyhodnocení emisí prachu z povrchových dolů postup je zapracováván do komerčního software SYMOS je třeba statisticky vyhodnotit závislosti doby po kterou je půda suchá nebo zmrzlá na nadmořské výšce ??? je možno vyhodnotit z měření podíl resuspendovaných částic na celkové koncentraci ???