п=2н, —П () и пользуясь (9) и Формулой (1), при учете (13) получим Р ы 5) п-акео( -а кв›‹р' __“_;_‚] + ‹„_...’ Величины П, вычисленные при #, > 0 по формулам (1) и (15), имеют для точки (а #,„ ‚П,„) равные значения. Следовательно, функция П (#,-&,) по Формуле (15) при А #< л% „ Является продолжени- ем функции П(& - #,) по Формуле (1) при Ах=-лй„ . Равенство (15) может быть принято как общий вид формулы для расчета П при а—а < „—1“' (16) если & > о. “Таким образом, использование Формул вида (1) и (15) позволяет расочитывать значения потенциела загрязнения етмооферы для всех воз- можных сочетаний климатических условий. При практическом использовании Формул (1) и (15) значения пара- метров берутся соледующие. Для низких источников выбросов: @ = 0,04; $ =0,4; К =2,24 (при принятых для условного района Ц = и В =5). Для высоких источников выбросов: @ = 0,12; 6 = 0,69; К =2,38 (из этих же условий, но по (15)). Для вычисления П; › необходимого при расчетах полей средних концентраций /Т, 3/, й =0,5. Аргументы интегрела вероятности #, и #, находятоя по таб- лицам интеграла вида ГЕ У * ое ; ба КО так как такого вида интеграл КОПМЬЗПВВ.Н в теоретических выводах /2/. Пользоваться „формулой вида (1) можно во всех случаях, кроме случаев © 2,-# ‘ЕЪ_ ‚ когда следует полъзоваться формулой вида (15). При пользовании таблицами интеграла вероятности вида оеч 3 [га Г в Формулах (1) и (15), а также в выражениях (10) х (16) вместо @- следует ваять 2 @. . 32