3. На том же чертеже вычерчиваются графики пермантанатной окис: ляемости для створов, расположенных вьыине или ниже места выпуска сточных вод (рис. 1\.1). 4. По методике, изложенной в п. 7.1.3, пользуясь рис. ТУ.1, опреде- ЛЯЮТ Т аар› Тр @ зат» @ц Результаты расчета приведены в табл. Г\.1, Пример 2. Построить лиаграмму состояния загрязненности реки В у неселенного пункта С, пользуясь интегральными показателями, полу- ченными способом, рассмотренным в примере ! (табл. ГМ.2). Решение: пользуясь методом, изложенным в п. 7.4.2, и данными табл. Р\.2, строят днаграмму (см. рис. 1\.2). @ 2 0:‹...0. х ВОИ анн % Вефтепр. ЛАВ Ф. 40 4% 0 4% аж 5## 40 7 4% 4# %а Рис. . 2. Диаграмма состояния загрязненности реки В у населенного пункта С. а — верхний створ, 6 — нижний створ. Пример 3. Определить Р ау и Р, по перманганатной окисляемости в расчетном створе реки Г по натурным данным. Зависимость величины перманганатной окисляемости от расхода во- ды показана на рис.:ТУ.3. Из графика видно, что превышение над ПДК происходит при О > 380 м?/с. Обеспеченность этого расхода в течение расчетного года составляет 59 % (рис. ГУ.4). Перманганатная окисляе- мость возрастает с увеличением расхода воды. Соответственно искомые показатели Рау = 59 %, Р, =41 %. Пример 4 Определить относительный линейный показатель зоны загрязнения Л „аг И показатель относительной площади зоны загрязне- Ния Пар На реке Д, ниже створа сброса сточных вод при расчетном рас- ходе воды 95 %-ной обеспеченности. Имеются все исходные данные, необходимые для расчета разбавле- ния сточных вод, Решение: применяя детальный метод расчета разбавления лимити- рующего вещества по схеме плоской задачи, получаем поле концентра- ции в плане потока. По критерию 5 = ПДК получаем контур зоны 3а- грязнения и находим Раг * 14,4 км; плошадь зоны загрязнения опре- деляем путем планиметрирования © заг = 0,28 км?. 1, Показатель ^ „ат ВЫчисляется по формуле (7.17) Х заг = ау /В = 14400 : 929 =155. 261