к единице. Если значение у очень мало, что наблю вблизи от места выпуска сточных ВОД, ТО $, И $макс Практи равны, в этом случае соотношение (4.2) можно исполь без ограничений, и оно может рассматриваться как доста гочное. . При выполнении расчетов разбавления, как указыв выше, целесообразно пользоваться приведенными значе концентрации загрязняющих вещестВ $птрив, ВЫражая эту ° чину в превышениях над естественным фоном, т. е. над жанием рассматриваемого вещества в воде реки или во Кроме того, удобно вести вычисления в относительных в нах концентрации, например в % от $ст, ПОЛагая, что $ст Полученные в % значения концентрации пересчитыв ‚ в абсолютные, которые при выражении $ст В превышения фОНОМ также дают превышщения . содержания загрязня ° вещества над фоном. Истинные значения концентрации з няющего вещества в любой точке расчетного поля конц ций получаются на основании перехода от относительных чин к абсолютным и последующего суммирования расчет фоновои концентрации. На. стадии выбора участка или схемы допускается п ‚ нение упрощенных СПОСОбОВ на стадии технического пр рования целесообразно исполдьзовать детальные МеТОДЫ ра Перечисленные МеТОДЫ рассматриваются ниже. : 4.2. ДЕТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТУРБУЛЕНТНОЙ ' ДИФФУЗИИ 4.2.1. Основной метод Детальными методами будем называть численные м решений уравнения турбулентной диффузии, позволяющие чать поле концентрации вещества в пределах всей расч области, начиная от источника загрязнения, вплоть до н рого контрольного створа, например до створа водопользо Рассматриваемые ниже детальные методы разработаны А. раушевым [14—17], в их основе, как сказано выше, лежит дифференциальное уравнение турбулентной ДИффУЗИИ. Уравнение турбулентной диффузии можно записать в конечных разностей. Содержащиеся в нем дифференциа дх, ду и т. д. заменяются конечными приращениями А$, А и т. д. Для условий пространственной задачи при пре %4