В начальном сечении семь клеток заполняем. цифраии 100, а остальные оставляем пустыми что отвечает нулевой концент- рации (табл. [.1). После этого выполняется расчет турбулентнои диффузии по формуле (4.7). Результаты расчета приведены в табл. 1.1. Для сокращения объема расчетных работ после сечения, расположенного в 364 м от выпуска, расчетные клетки укруп- няются в 2 раза. Концентрация в укрупненных клетках вычис- ляется как среднее арифметическое из концентраций в объеди- няемых клетках. ` Ширина укрупненных клеток Агунр—2Аг——2б м, расстоя- ние между расчетными сечениями после укрупнения вычислено Как . Ахукр == 4 Ах == 112 м. Расчет — произведен до 700 м (табл. 1.1). Из таблицы видно, что на расстоянии 700 м от выпуска максимальная концентрация загрязняющего вещества равна 81 г/м%, т. е. в рассматриваемом случае снижение кон- центрации у правого берега реки (с которого производится_ выпуск сточных вод) является небольшим. У противоположного берега на том же расстоянии от выпуска концентрация загряз- няющего вещества достигает всего 2—3 % начальной. Пример 2. Расчет по схеме пространственной задачи. Исходные данные: в реку впадает приток с сильно загряз- ненной водой, который, как. и в примере 1, можно рассматри- вать как сброс сточных вод. В притоке лимитирующее затряз- няющее вещество распределено. равномерно по сечению и раВНО Бст. : . ` . - @, = 0. + О==250 муе Н =6б4 м 2 @ы=25,3 мс “ В=6м — | оер = 244 мс —р ==0,078 м’/с „== 100 г/мё — в, —0 ` С = 507 м''/с Требуется: `построить поле концентрации. загрязнения в глав- ной реке. Найти максимальную концентрацию затрязняющего вещества на расстоянии 150 м от места выпуска сточных Вод. Решение: \. Начальное сечение загрязняемои струи по формуле (4. 13) б_ Ост — 25‚3 — Фер — 2,44 ='1О‚4 м?. 9%° ' | п ‚ 131