تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,020 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,490,159 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,217,611 |
مدلسازی پراکنش آلایندههای هوا خروجی از دودکش کارخانه سیمان ایلام | ||
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز | ||
مقاله 10، دوره 44.1، شماره 74، خرداد 1393، صفحه 107-116 اصل مقاله (1.14 M) | ||
نوع مقاله: یادداشت پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
علیرضا نورپور* ؛ نیما کاظمی شهابی | ||
دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
امروزه صنعت سیمان به عنوان یکی از مهمترین صنایع آلوده کننده هوا در دنیا به شمار میرود. صنعت سیمان در ایران با سابقهای بیش از هفت دهه و با مجموع ظرفیت تولید سالیانه حدود هفتاد میلیون تن، بزرگترین کشور تولید کننده سیمان در منطقه خاورمیانه میباشد. یکی از مهمترین تولیدکنندههای سیمان کشور شرکت سیمان ایلام میباشد و لذا در این پژوهش با توجه به اهمیت و نقش آلایندههای هوای این کارخانه در کیفیت هوای محیط، به مطالعه و ارزیابی سهم میزان آلایندگی آن واحد در کنار عوامل آلاینده دیگر پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا پارامترهای جریان و میزان ذرات معلق خروجی دودکشها به کمک تجهیزات سختافزاری اندازهگیری شده است. سپس به کمک نرمافزار AERMOD، پخش و پراکنش ذرات معلق در منطقه اطراف مدلسازی شده است. با توجه به ورود ذرات معلق از غرب کشور به منطقه مورد مطالعه، به منظور تعیین و ارزیابی سهم کارخانه سیمان ایلام از کل گرد و غبار موجود، با استفاده از پمپ SKC میزان غبار محیطی در چهار نقطه اطراف کارخانه اندازهگیری شده است. با کسر میزان غبار حاصل از مدلسازی از میزان اندازهگیری شده توسط پمپ SKC میتوان درصد سهم کارخانه سیمان ایلام نسبت به سایر منابع آلودگی منطقه را تخمین زد. نتایج تحقیق نشان میدهند مقدار آلودگی در هوای منطقه ناشی از خروجیهای دودکش کارخانه بسیار پایینتر از حد استاندارد هوای پاک میباشد. مطابق نتایج ارائه شده، بیشترین غلظت ذرات معلق مشاهده شده در نقاط مورد ارزیابی ناشی از کارخانه سیمان ایلام معادل 1 میکروگرم بر متر مکعب بوده که در فاصله 8900 متری در راستای شرقی و 5300 متری در راستای شمالی رخ داده است. | ||
کلیدواژهها | ||
AERMOD؛ آلودگی هوا؛ ذرات معلق؛ سیمان | ||
مراجع | ||
[1] Schwartz, J., Dockery, D. W., "Increased Mortality in Philadelphia Associated with Daily Air Pollution Concentrations", American Review of Respiratory Disease Journal, 1999, 145 (3), 600-604.[2] Pope, C. A., Thun, J. M., Namboodiri, M. M., Dockery, W. D., Evans, S. J., Speizer, E. F., "Particulate Air Pollution as a Predictor of Mortality in a Prospective Study of US Adults", American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 1995, 151 (3), 669-674.
[3] Touloumi, G., Samoli, E., Katsouyanni, K., "Daily Mortality and Winter Type Air Pollution in Athens, Greece-a Time-series Analysis within the APHEA Project", Journal of Epidemiology & Community Health, 1996, 50 (1), 47-51.[4] US Environmental Protection Agency (EPA), "Review of the National Ambient Air Quality Standards for Particulate Matter", EPA-452/R-96-013, Office of Air Quality Planning and Standards, Washington, DC, US, 1996.
[5] Cohen, A., Anderson, R., Ostro, B., Pandey, K. D., Krzyzanowski, M., Kunzli, N., Gutschmidt, K., Pope, A., Romieu, I., Samet, J., Smith, K., "Mortality Impacts of Particulate Air Pollution in the Urban Environment in Comparative Quantification of Health Risks: Global and Regional Burden of Disease due to Selected Major Risk Factors", World Health Organization, Geneva, 2004.
[6] Crowl, D. A., Louvar, J. F., "Chemical Process Safety, Fundamentals with Applications", 2nd Edition, Prentice Hall, US, 2002.
[7] US Environmental Protection Agency (EPA), "Emissions Monitoring and Analysis Division Research Triangle Park", User's Guide for the AMS/EPA Regulatory Model-AERMOD, EPA-454/B-03-001, Office of Air Quality Planning and Standards, North Carolina, US, 2004.
[8] Kesarkar, A. P., Dalvi, K. M., Kaginalkar, A., Ojha, A., "Coupling of the Weather Research and Forecasting Model with AERMOD for Pollutant Dispersion Modeling: A Case Study for PM10 Dispersion Over Pune", India Atmospheric Environment, 2007, 41, 1976-1988.
[9] Caputo, M., Gime´nez, M., Schlamp, M., "Intercomparison of Atmospheric Dispersion Models", Atmospheric Environment, 2003, 37, 2435-2449.
[10] US Environmental Protection Agency (EPA), "Revision to the Guideline on Air Quality Models, Adoption of a Preferred General Propose (Flat and Complex Terrain) Dispersion Model and Other Revisions", Final Rule (Federal Register), 2005, 70 (215).
[11] US Environmental Protection Agency (EPA), "AERMOD Implementation Guide", Latest Revision, US, 2009.
[12] Amit, P., Kesarkar, M., Dalvi, A., Kaginalkar, A., "Coupling of the Weather Research and Forecasting Model with AERMOD for Pollutant Dispersion Modeling, A Case Study for PM10 Dispersion Over Pune", Journal of Atmospheric Environment , 2007, 41 (9), 1976-1988.
[13] Bin Zou, F., Benjamin Zhan, J., Gaines, W., Yongnian, Z., "Performance of AERMOD at Different Time Scales", Journal of Simulation Modeling Practice and Theory, 2010, 18 (1), 612-623.
[14] Pamela, F. H., Tim, C. K., Grace, K. L., "The Use of AERMOD Air Pollution Dispersion Models to Estimate Residential Ambient Concentrations of Elemental Mercury", Journal of Water Air Soil Pollution, 2013, 3 (1), 23-29.
[15] Kanyanee, S., Vanisa, S., Kraichat, T., Anchaleeporn, W. L., "Application of the AERMOD Modeling System for Environmental Impact Assessment of NO2 Emissions from a Cement Complex", Journal of Environmental Sciences, 2011, 23 (6), 931-940.
[16] Patrick, T. O., Ralph, A., "Use of AERMOD to Determine a Hydrogen Sulfide Emission Factor for Swine Operations by Inverse Modeling", Atmospheric Environment, 2011, 45 (27), 4617-4625.
[17] Andler, M., Vieira, M., Jane, S., Ilias, M., Neyval, J., "Modelling of Odour Dispersion Around a Pig Farm Building Complex Using AERMOD and CALPUFF, Comparison with Wind Tunnel Results", Journal of Building and Environment, 2012, 56, 8-20. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,055 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 6,253 |