схеме плоской задачи находится в этом случае по уравнению $К экстр =Ч$7‚А2/ (2Н) + %кт' (4.37) а концентрация в клетке К + 1, 1 по формуле (4.8). В остальном вы- числения ведутся способом, изложенным в п. 4.2.1 и 4.2 3. В приложе- нии приводится относящийся к данному случаю пример расчета разбав- ления, 4.3. Упрощенные методы расчета разбавления 4.3.1. Замечания об упрощенных методах В тех случаях, когда применение описанного в п. 4.2 численного метода расчета разбавления сточных вод встречает затруднения, например в связи со срочностью поставленной задачи (для целей прогнозирования и 1. п.), можно использовать упрощенные методы расчета. Остановимся подробнее на этих методах. Ряд упрощенных методов разработан в ла- боратории наносов и качества вод ГГИ на основе уравнения турбулен- тной диффузии. Методы позволяют вычислять расстояние до створа с заданной степенью разбавления или значение максимальной концентра- ции зягрязняющего вещества на заданном расстоянии от места выпуска сточных вод. При использовании получаемых величин без труда вычис- ляется такая важная характеристика, как кратность разбавления п. Кроме методов ГГИ, ниже рассматриваются упрощенные методы, раз- работанные в других организациях, позволяющие нахогить те же пара- метры , 4.3.2. Экспресс-метод ГГИ Метод разработан М. А. Бесценной /59/. В качестве характеристики концентрации загрязняющего вещества в любом запанном сечении при- нята величина х , которая названа показателем разбавления и опреде- ляется по формуле х= (Сбмакс — 5н) е (4.38) Если рассматриваются приведенные концентрации загрязняющего вещества, т. е. величины вмакс_прив = 8макс — 5е’ зст.прив = 5ег — 5; Зп.прив — 5; — $› ТО равенство (4.38) записывается в виде 89