дине потока / ==4, при выпуске возле одной из боковых по- верхностей т == 1); & — эмпирический коэффициент (в первом приближении & == 3); коэффициент турбулентнои диффузии можно найти по формуле (4.9). Для больших расходов сточных вод, когда в начальном створе потока они занимают более 10 % площади его попереч- ного сечения, верхний предел интегрирования следует опреде- лять по формуле . ‚ в АОНОЕКО 00448 ‚ В°%оср ‚ ВЕ ‚ где хо — параметр, имеющий размерность длины и зависящий от соотношения между площадью загрязненной струи и пло- ‚ щЩадью всего живого сечения в начальном створе потока. Значение хо равно нулю, если-источник загрязнения практически можно считать точечным; это относится, в частности, к случаю, когда ‚` расход сточных-вод несоизмеримо меньше.расхода воды реки. С увеличением площади загрязнения в начальном створе зна- чения хо возрастают. Числовое значение хо определяется при использовании соотношения (4.45), в котором величина (Е/2) заменяется (Ео4/2), что соответствует начальному створу, где х == 0, а максимальная концентрация $макс Принимается равной зст При этом формула (4.45) принимает вид _ Ф(Е.../2)......(°`"). В (4_.49) $ст Значение &о находится по таблице интеграла вероятности оши- бок по величине Ф(ё01/2). Подставляя Е0 вместо & в уравнение (4.48) и решая его относительно хо при условии х — 0, получаем . '&082’0‹:1) = ир о (4.50) Найденное таким образом значение хо подставляется в фор- мулу (4.48), по которой вычисляется Ё, используемое далее для определения $макс. ` 4 3.4. Метод Таллинского политехнического института (ТПИ) Метод разработан Л. Л. Паалем и В. А. Сууркаском и осно- ван на аналитическом решении уравнения турбулентной диффу- зии применительно к простейшему случаю. Как показали исследования указанных авторов [32, 43], распределение концентрации по ширине потока на достаточном д о : - ‘ 51