Книга: Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу
1.5. Определяющие параметры физико-математических моделей
<<< Назад 1.4. Типизация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
Вперед >>> 1.6. Атмосферные источники загрязнений при авариях |
1.5. Определяющие параметры физико-математических моделей
Исследованиям физических процессов, описывающих возникновение и эволюцию выбросов загрязняющих и токсичных веществ в атмосфере, посвящено большое количество работ. Получаемые результаты на различных этапах по отдельным вопросам или по проблеме в целом обобщались в монографиях и книгах, а также периодических изданиях. Основная часть работ по тематике твердофазных выбросов посвящена фракционированию и образованию частиц при ядерных и химических взрывах [48, 49, 50–61], физическим характеристикам отдельных частиц от мощных воздушных взрывов, выпадению частиц из взрывного облака. Однако взрывной разлет твердой фазы взрыва в ветровом потоке не привлекал внимания исследователей.
Подробно разлет частиц при взрывах разных веществ и в разных сосудах в условиях спокойной атмосферы рассмотрен в работе [77]. Анализируя данные работ, рассматривающих возникновение и движение в атмосфере твердофазных частиц, можно сделать вывод о наиболее важных параметрах подобных задач. Ими являются энергетические свойства ВВ и механические свойства подстилающей поверхности. В работе [73] рассмотрено движение частиц после взрыва в ветровом потоке и сделан вывод о необходимости в дополнение к вышеназванным параметрам еще учета метеорологических параметров в месте проведения работ. Только при этом условии можно ожидать получения правильной расчетной информации о динамических и геометрических характеристиках твердой фазы взрыва и о характеристиках плотности ее выпадения на поверхность земли.
Обобщая данные о физических процессах возникновения и движения в атмосфере частиц, можно сделать вывод, что определяющими параметрами при создании физико-математических моделей твердофазных кратковременных выбросов являются:
— массовые, энергетические и термодинамические характеристики ВВ, участвующих в процессе аварии;
— массовые и геометрические характеристики аварийного объекта или его взорвавшейся части;
— прочностные и массовые характеристики подстилающей поверхности (грунта);
— метеорологические данные;
— временные, геометрические и конструкционные особенности освобождения энергии и рабочего тела (сценарий и схема выброса, приподнятость над поверхностью земли и т. п.).
Что касается физических процессов возникновения и движения в атмосфере газообразных выбросов, то таких исследований в настоящее время достаточно много. Основная их часть проведена в лабораторных условиях.
Рассмотрены выбросы продуктов горения высококалорийных топлив, изучается детонация ВВ в начальной фазе развития взрывного выброса и в процессе его теплового всплытия. Рассматриваются термики и вихревые кольца [3, 5, 6, 38–40], а также кратковременные выбросы в виде однородных клубов [7-15, 24, 35–37]. Необходимо отметить, что строгие математические модели для описания таких процессов создать чрезвычайно трудно, поскольку, с одной стороны, не ясна физическая картина развития течения в условиях неполной информации о самом объекте и об окружающей среде, с другой стороны, трудности численных решений термогидродинамических уравнений создают принципиальные и часто непреодолимые препятствия. В связи с этим исследователи часто ограничиваются моделями, использующими для описания начального распределения примеси в пространстве данные натурных наблюдений.
Совместное рассмотрение эмпирических данных и результатов математического моделирования позволяет сделать достаточно объективную оценку геометрических характеристик выброса, включая высоту его подъема и объем, а также его динамические характеристики и начальное распределение загрязняющей примеси в атмосфере. Эти данные являются входными параметрами для задачи распространения примеси в атмосфере.
Обобщая результаты отмеченных выше работ, можно сделать вывод о том, что исходными данными для построения таких моделей должны быть динамические и энергетические характеристики выброса, а также начальное распределение загрязняющей примеси в пространстве и распределения метеорологических параметров.
Определяющими параметрами при создании физико-математических моделей газообразных выбросов являются:
— характер выброса по продолжительности выхода рабочего тела (мгновенный, кратковременный, продолжительный);
— массовые, энергетические и динамические характеристики сформировавшегося выброса;
— физические характеристики твердой и аэрозольной фазы в выбросе;
— данные о возможных химических реакциях и фазовых переходах;
— метеоданные, включая информацию о высотных градиентах метеорологических параметров.
Таким образом, принципы создания физико-математических моделей возникновения и движения в атмосфере выбросов загрязняющих и токсичных веществ основываются на выделении и детальном анализе основных определяющих характеристик объекта исследования. К наиболее общим основным особенностям исследования относятся:
— учет специфики выброса по характеру фазы (твердофазные, газообразные);
— учет зависимости типа выброса от времени действия источника и турбулизации вещества выброса;
— учет общей энергии и ее долей, вносимых источником в выброс;
— учет массовых и энергетических характеристик рабочего тела;
— учет метеоданных и их высотных распределений;
— учет данных о возможных химических реакциях и фазовых переходах.
<<< Назад 1.4. Типизация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
Вперед >>> 1.6. Атмосферные источники загрязнений при авариях |
- 1.1. Понятие выброса и классификация аварий
- 1.2. Сценарии развития аварийных ситуаций и их хронология
- 1.3. Математическое моделирование атмосферных выбросов
- 1.4. Типизация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
- 1.5. Определяющие параметры физико-математических моделей
- 1.6. Атмосферные источники загрязнений при авариях
- 1.7. Зависимость аварий от условий окружающей среды
- Глава IV Примеры построения математических моделей опасных атмосферных явлений
- 3.2. Параметры расширения струй и клубов
- Скептический обзор моделей эволюции репликации и трансляции
- Неожиданная значимость простых физических и математических моделей для понимания эволюции: биологическая эволюция как пр...
- Таблица 4.5. Параметры семейств околосолнечных комет [Knight, 2008]
- 4.4. Орбитальные параметры комет
- Таблица 10.6. Параметры астероидоцентрического движения КА
- Таблица 10.5. Основные параметры Апофиса
- 10.5. Предпочитаемые параметры тела
- ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
- Множественные параметры
- Характеристики слуха и параметры голоса