Actividades de Aprendizaje de La Semana 14

October 4, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL

CURSO

: Contaminación Atmosférica y Control

TEMA

: Acvidad 14

DOCENTE

INTEGRANTE

:

Mejía Pardo Danny

: Briones García, Miguel Galarreta Díaz, Wendy Grados Gordillo, Estrella Ruiz Arana, Rosa María Yupanqui Tomas John

TRUJILLO – PERÚ ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

ONTAMINA IÓN ATMOSFÉRI A Y ONTROL

INGENIERÍA AMBIENTAL

 

 

(PRODUCTO OBSERVABLE SEMANA 14) 1. Habi Habien endo do revi revisa sado do el PPT y escuchado la clase teórica del profesor (Sesión 14) , estarás preparado para desarrollar el siguiente problema: 2. La pr pres esen enta taci ción ón de la so solu luci ción ón del del pr prob oble lema ma se será rá envi enviad ada a en ar arch chiv ivo o Word Word en la fech fecha a establecida. La combusón de residuos urbanos genera 4.2 g/s de NO a nivel del suelo (suponer altura efecva despreciable). Determinar la concentración de NO que se alcanza en un punto situado a 2 Km en la dirección del viento en los siguientes casos suponiendo que no sufra ninguna transformación química. Comentar los resultados obtenidos.

Caso

Condiciones atmosféricas

Velocidad del viento

1 2 3 4

Noche nublada Noche despejada Tarde moderadamente despejada Mañana fuertemente soleada

5.3 m/s 2.3 m/s 5.0 m/s 1.4 m/s

DATOS:  D = 2 km  D = 2000 m Q= 4.2

 g s

 H e =0

CASO Nº 1: m s  Estabilidad D a =68 ; b =0.894 ; c = 44.5 ; d =0.516 ; f =−13 u = 5.3

σ  y =68 ¿

σ   yy =126.37 m σ  z =44.5 ¿ σ  z =50.63 m   4.2 g / s C 1 = ¿  m π (5.3   )( 126.37 m)( 50.63 m) s −5 3.9425∗10 g C 1 ( X , 0,0 )= 3 m −5 3.9425∗10 g   ∗10 6 μg 3 m C 1 = 1g 3 C 1 =39.43 μg / m

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CASO Nº 2: u = 2.3 m / s  Estabilidad F  a =34 ; b =0.894 ; c =62.6 ; d =0.18 ; f =− 48.6

σ  y =34 ¿ σ  y =63.18 m σ  z =62.6 ¿ σ  z =22.32 m   4.2 g / s C 2 = ¿  m π ( 2.3  )  )((63.18 m)( 22.32 m) s −4 4.1219∗10 g C 2 = 3 m −4 4.1219∗10 g   ∗10 6 μg 3 m C 2 = 1g 3 C 2 =412.19 μg / m

CASO Nº 3: u =5 m / s  Estabilidad C  a =104 ; b =0.894 ; c =61 ; d =0.911 ; f = 0 σ  y =104 ¿

σ  y =193.27 m σ  z =61 ¿ σ  z =114.70 m   4.2 g / s C 3 = ¿  m  )(( 193.27 m)( 114.7 m ) π (5  ) s C 3 =

−5

1.2062∗10

m

1.2062∗10

C 3 =

m

3

g

3

−5

 

g

∗10

6

 μg

1g 3

C 3 =12.062 μg / m

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CASO Nº 4: u =1.4 m / s  Estabilidad A a =213 ; b =0.894 ; c = 459.7 ; d =2.094 ; f =− 9.6

σ  y =213 ¿ σ  y =395.82 m σ  z = 459.7 ¿ σ  z =1952.99 m   4.2 g / s C   4 4= ¿  m π ( 1.4  )  )(( 395.82 m)( 1952.99 m) s −6 1.235∗10 g C  4  4 = 3 m −6 1.235∗10 g   ∗106 μg 3 m C  4  4 = 1g 3 C  4  4 =1.235 μg / m

CONCENTRACIÓN DE NO QUE SE ALCANZA EN UN PUNTO SITUADO

C Total =39.43

C Total = C 1 + C 2 + C 3 + C  4  4  μg  μg  μg m

3

+ 412.19

3

+ 12.062

m

C Total =464.917

-  El resultado fue de 464.917

m

3

+ 1.235

 μg m

3

 μg m

3

 μg

3  lo cual presenta el total de gas NO que se alcanza m en el punto situado que se encuentra a 2km de la fuente de contaminación de desechos urbanos.

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