V = 25 m/sec. z =0.005 m. z =0.5 m. z =2 m 0. z =0.05 m

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "V = 25 m/sec. z =0.005 m. z =0.5 m. z =2 m 0. z =0.05 m"

Transcript

1 7 Ειδικά θέµατα 5.1 Μεταβολή του ανέµου µε το ύψος Όπως προκύπτει από τα προηγούµενα κεφάλαια, ο υπολογισµός της διασποράς απαιτεί γνώση της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέµου. Ειδικά η ταχύτητα του ανέµου χρησιµοποιείται τόσο στον υπολογισµό της αραίωσης του θυσάνου (άµεσα στον υπολογισµό της οριζόντιας µεταφοράς των ρύπων από τον άνεµο και έµµεσα στον υπολογισµό των συντελεστών διασποράς) όσο και στον προσδιορισµό της αρχικής ανύψωσής του. Η διεύθυνση του ανέµου προσδιορίζει την γεωγραφική περιοχή στην οποία θα κατευθυνθεί ο θύσανος. V = 5 m/sec G o 60 Γεωγραφικό Πλάτος Ύψος (m) Ανοιχτή θάλασσα z =0.005 m Ανοιχτή χερσαία περιοχή z =0.05 m 0 άσος (περίχωρα) z =0.5 m Πόλη (κέντρο) z = m 0 Σχήµα 7.1 Μεταβολή της ταχύτητας του ανέµου µε το ύψος για διαφορετικές υποκείµενες επιφάνειες. V g είναι η ταχύτητα του γεωστροφικού ανέµου ενώ οι αριθµοί δείχνουν το βαθµό προσαρµογής του πραγµατικού ανέµου στον V g. 10

2 Η ταχύτητα του ανέµου γενικά αυξάνεται µε το ύψος, τουλάχιστον στο χαµηλότερο µισό, περίπου, του ατµοσφαιρικού οριακού στρώµατος (το οποίο ονοµάζεται σε κάποιες περιπτώσεις και στρώµα ανάµειξης). Παρ όλα αυτά η έντονη µεταβολή του ανέµου µε το ύψος περιορίζεται στο χαµηλότερο περίπου 10% του ατµοσφαιρικού οριακού στρώµατος (σχήµα 7.1). Οι παράµετροι που προσδιορίζουν την αύξηση της ταχύτητας του ανέµου µε το ύψος είναι κυρίως η τραχύτητα της υποκείµενης επιφάνειας και οι συνθήκες ευστάθειας που επικρατούν στην ατµόσφαιρα. Έτσι, όσο τραχύτερη είναι η υποκείµενη επιφάνεια τόσο µεγαλύτερη είναι η κλίση της καµπύλης του ανέµου κοντά στο έδαφος (σχήµα 7.1). Αντίστοιχα, το ύψος του στρώµατος που επηρεάζεται σηµαντικά από την τριβή στο έδαφος είναι µεγαλύτερο πάνω από τραχείς επιφάνειες (π.χ. πόλεις) και χαµηλότερο πάνω από σχετικά λείες επιφάνειες (π.χ. θάλασσα). Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει από το σχήµα (7.1), η αλλαγή της ταχύτητας του ανέµου δεν µπορεί να αγνοηθεί µέχρι ύψος λίγων εκατοντάδων µέτρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η µέτρηση του ανέµου πραγµατοποιείται σε ένα ύψος περίπου 10 m. Προκειµένου να χρησιµοποιηθούν οι µετρήσεις αυτές σε υπολογισµούς διασποράς θα πρέπει να γίνει αναγωγή τους στο ύψος της καµινάδας. Ο υπολογισµός της µεταβολής του ανέµου µε το ύψος δεν είναι εύκολη υπόθεση ειδικά στην περίπτωση που η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο ή από µεγάλες µεταβολές της χρήσης γης (π.χ. παράκτιες περιοχές) όπου η κατακόρυφη κατανοµή του ανέµου µπορεί να αποκλίνει σηµαντικά από τις εκτιµήσεις που βασίζονται σε απλοποιηµένες µεθόδους. Παρ όλα αυτά, και σε απουσία λεπτοµερειακού πειραµατικού υλικού, χρησιµοποιείται σε πολλές τεχνικές εφαρµογές η παρακάτω εξίσωση u s h z p = uref s (7.1) ref όπου u s είναι η ταχύτητα του ανέµου στο ύψος της καµινάδας, u ref είναι η µετρούµενη ταχύτητα του ανέµου στο ύψος αναφοράς (z ref ), h s είναι το ύψος της καµινάδας και ο εκθέτης p εξαρτάται από τις συνθήκες ευστάθειας και την τραχύτητα της υποκείµενης επιφάνειας. Στον πίνακα IΙΙ παρουσιάζονται τιµές του p για αστικές περιοχές και περιοχές υπαίθρου όπως αυτές προτείνονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Πολιτειών (ΕΠΑ). Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι η εξίσωση (7.1) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε σχετικά καλή ακρίβεια για την προσαρµογή του ανέµου στο στρώµα µέτρα. Πάνω από το ύψος των 300 m η χρήση της εξίσωσης πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή. 103

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Τιµές του εκθέτη p (εξίσωση 7.1) για αγροτικές και αστικές περιοχές σαν συνάρτηση της επικρατούσας κλάσης ευστάθειας. Κλάση ευστάθειας Εκθέτης p (εξίσωση 7.1) στην ύπαιθρο Εκθέτης p (εξίσωση 7.1) σε αστικές περιοχές A B C D E F Αξίζει ακόµη να αναφερθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η διεύθυνση του ανέµου δεν παρουσιάζει σηµαντική µεταβολή µε το ύψος µέσα στο στρώµα επιφανείας (περίπου µέχρι ~100 m) οπότε δεν χρειάζεται να γίνει αντίστοιχη προσαρµογή. Η προσέγγιση αυτή µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλο σφάλµα σε περιοχές µε έντονο ανάγλυφο ή σε περιπτώσεις όπου αναπτύσσονται τοπικά συστήµατα κυκλοφορίας στην ατµόσφαιρα (π.χ. θαλάσσια αύρα). Πάνω από το στρώµα επιφανείας η διεύθυνση του ανέµου µεταβάλλεται σηµαντικά µε το ύψος. Η µεταβολή αυτή είναι µεγαλύτερη πάνω από τραχείς επιφάνειες και σε συνθήκες ευστάθειας ενώ είναι µικρότερη πάνω από σχετικά οµαλές επιφάνειες και σε συνθήκες αστάθειας. Μέχρι ύψους λίγων εκατοντάδων µέτρων µπορεί να χρησιµοποιηθεί η παρακάτω εµπειρική σχέση για τον υπολογισµό της µεταβολής της διεύθυνσης του ανέµου µε το ύψος α( z) = α( h) d [ 1 exp( d z / h) ] 1 (7.) όπου α είναι η διεύθυνση του ανέµου, h είναι το ύψος ανάµειξης και οι εµπειρικοί συντελεστές παίρνουν τιµές d 1 =1.58 και d =

4 7. Ατµοσφαιρικοί µηχανισµοί αποµάκρυνσης των ρύπων Οι περισσότεροι ρύποι αποµακρύνονται από την ατµόσφαιρα µέσω τεσσάρων κυρίως µηχανισµών: χηµικού µετασχηµατισµού, βαρυτικής καθίζησης των στερεών σωµατιδίων ή των σταγόνων, κατακράτησης στο έδαφος µέσω πρόσκρουσης, απορρόφησης και υγρής εναπόθεσης σε συνδυασµό µε βροχή ή άλλη µορφή υετού. Οι προαναφερθέντες µηχανισµοί ελαττώνουν σταδιακά την περιεχόµενη µάζα και επιταχύνουν την µείωση των συγκεντρώσεων των αερίων ρύπων η οποία διαφορετικά επιτυγχάνεται µόνο από την ατµοσφαιρική διάχυση και διασπορά. Αξίζει όµως να σηµειώσουµε ότι ενώ οι προηγούµενοι µηχανισµοί αποµακρύνουν κάποια µάζα ρύπων από την ατµόσφαιρα αλλά το αποτέλεσµά τους δεν είναι πάντοτε ευεργετικό για το περιβάλλον σαν σύνολο. Μπορεί π.χ. να αναφερθεί ότι µερικά από τα προϊόντα των χηµικών µετασχηµατισµών µπορεί να είναι ατµοσφαιρικοί ρύποι, σε πολλές περιπτώσεις περισσότερο επικίνδυνοι από τα αντιδρώντα, καθώς επίσης ότι η καθίζηση ή η ξηρή και υγρή απόθεση των ρύπων στο έδαφος µπορεί να δηµιουργήσει πρόσθετα περιβαλλοντικά προβλήµατα σε ευαίσθητες περιοχές (π.χ. µέσω της όξινης βροχής). Η αποµάκρυνση ενός ρύπου από την ατµόσφαιρα λόγω καθίζησης, ξηρής και υγρής απόθεσης και χηµικών µετασχηµατισµών µπορεί να ληφθεί υπόψη πολλαπλασιάζοντας τη δεξιά πλευρά της εξίσωση Gauss µε µια εκθετική συνάρτηση του χρόνου της παρακάτω µορφής: D = exp x -ψ ( ψ u s > 0) ή (7.3) D = 1 ( ψ = 0) 105

5 όπου D είναι η µείωση της συγκέντρωσης (αδιάστατη), ψ είναι ο συντελεστής µείωσης = 0.693/T 1/ (s -1 ). T ½ είναι ο χρόνος ηµιζωής (s -1 ) και x/u s είναι ο χρόνος µεταφοράς από την πηγή. Στην περίπτωση που το T ½ παίρνει µεγάλες τιµές τότε το D τείνει στην µονάδα (καµία µείωση) ενώ µικρές τιµές του T ½ οδηγούν σε σηµαντική µείωση του D. Για να χρησιµοποιηθεί η παραπάνω προσέγγιση θα πρέπει να προδιαγραφεί ο χρόνος που απαιτείται για να µειωθεί η συγκέντρωση του συγκεκριµένου ρύπου στο 50% της αρχικής (χρόνος ηµιζωής, half-life). Χρησιµοποιώντας ρεαλιστικές τιµές για τον χρόνο ηµιζωής, η αντιµετώπιση αυτή του προβλήµατος µπορεί να δώσει ρεαλιστικά αποτελέσµατα στην περίπτωση που η µείωση των συγκεντρώσεων λαµβάνει χώρα σε ολόκληρο τον θύσανο χωρίς να εξαρτάται από την συγκέντρωση του ρύπου. Η προσέγγιση προσφέρει µια διέξοδο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα για την εφαρµογή περισσότερο λεπτοµερειακών σχηµάτων. Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται µεθοδολογίες για το ακριβέστερο υπολογισµό της επίδρασης των προαναφερθέντων ατµοσφαιρικών µηχανισµών στις συγκεντρώσεις των ρύπων. 7..α Χηµικοί µετασχηµατισµοί Ο χηµικός µετασχηµατισµός του SO το οποίο εκπέµπεται από βιοµηχανικές καµινάδες θεωρείται γενικά δευτερεύουσας σηµασίας στον υπολογισµό των συγκεντρώσεων σε τοπική κλίµακα όπου ο χρόνος µεταφοράς είναι της τάξης των λίγων ωρών ή µικρότερος. Σε αυτές τις συνθήκες ο χρόνος ηµιζωής του SO είναι τυπικά ~ s ή ~48 ώρες. Από την άλλη πλευρά σε αστικό περιβάλλον, το SO δεν µπορεί να θεωρηθεί χηµικά αδρανές και πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένας χρόνος ηµιζωής ~4 ώρες. Από την άλλη πλευρά, η µετατροπή του NO σε NO επιτυγχάνεται σε µικρές χρονικές κλίµακες και δεν µπορεί να αγνοηθεί ούτε σε τοπική κλίµακα. Μια απλή µεθοδολογία προσδιορισµού των συγκεντρώσεων του ΝΟ είναι η προτεινόµενη από τους Cole και Summerhays (1979) που συνδέει το ποσοστό µετατροπής των ΝΟx σε NO µε τις συγκεντρώσεις του όζοντος ως εξής: 1. Το 10% των αρχικών εκποµπών ΝΟx είναι ΝΟ λόγω θερµικού µετασχηµατισµού.. Εάν η συγκέντρωση του όζοντος είναι µεγαλύτερη από τη συγκέντρωση των υπολειπόµενων ΝΟx, τότε όλα τα NOx µετατρέπονται σε ΝΟ. 106

6 3. Εάν η συγκέντρωση του όζοντος είναι µικρότερη από τη συγκέντρωση των υπολειπόµενων ΝΟx, τότε µετατρέπονται σε ΝΟ τόσα µόρια ΝΟx όσα και τα υπάρχοντα στην ατµόσφαιρα µόρια όζοντος. Σε εξειδικευµένες µελέτες στις οποίες οι χηµικοί µετασχηµατισµοί είναι σηµαντικοί θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µοντέλα που συµπεριλαµβάνουν πολύπλοκους χηµικούς µηχανισµούς ικανούς να περιγράψουν αυτούς τους µετασχηµατισµούς. Σχήµα 7. : Βαρυτική ταχύτητα καθίζησης σαν συνάρτηση της ακτίνας για σωµατίδια µε πυκνότητα 5 g/cm 3 κοντά στην επιφάνεια της γης. 7..β Βαρυτική καθίζηση (gravitational settling) Τα πολύ µικρά σωµατίδια (µε διάµετρο <0. µm) µπορούν να παραµείνουν στην ατµόσφαιρα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα οπότε η µελέτη τους γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως αυτής των αερίων ρύπων. Τα µεγαλύτερα σωµατίδια έχουν µη αµελητέες ταχύτητες πτώσης οι οποίες είναι συγκρίσιµες ή µεγαλύτερες της κατακόρυφης ταχύτητας των τυρβωδών στροβίλων δηλ. µερικές δεκάδες εκατοστών του µέτρου/δευτερόλεπτο ή περισσότερο. 107

7 Η ταχύτητα καθίζησης των σωµατιδίων υπολογίζεται από την εξίσωση: v g = ( ρ -ρ ) PAR AIR g d 18µ PAR c S CF (7.4) όπου ρ PAR είναι η πυκνότητα των σωµατιδίων (g/cm 3 ), ρ AIR είναι η πυκνότητα του περιβάλλοντα αέρα ( 1. x 10-3 g/cm 3 ), d PAR είναι η διάµετρος του σωµατιδίου (µm), µ είναι το ιξώδες του αέρα ( 1.81 x 10-4 g/cm/s), το c είναι µια σταθερά µετατροπής µονάδων (1 x 10-8 cm /µm ) και ο S CF είναι ένας συντελεστής διόρθωσης ο οποίος υπολογίζεται από την σχέση: x -( a / x ) ( 3 d PAR e ) a1 + a - 10 d SCF = PAR (7.5) όπου τα x, a 1, a, a 3 είναι σταθερές µε τιµές 6.5 x 10-6, 1.57, 0.4, και 0.55 x 10-4 αντίστοιχα. Στις τεχνολογικά εξελιγµένες χώρες, η βαρυτική καθίζηση των σωµατιδίων έχει περιορισθεί σηµαντικά ώστε να µην αποτελεί πια µεγάλο πρόβληµα. Αυτό οφείλεται στην εφαρµογή µοντέρνων τεχνικών αντιρύπανσης οι οποίες αποµακρύνουν τα µεγάλα σωµατίδια από τις εκποµπές της καµινάδας (συχνά αποµακρύνεται το 99% ή περισσότερο των σωµατιδίων µε διάµετρο µεγαλύτερη από 5 µm). 7..γ Ξηρή απόθεση Οι αέριοι ρύποι και τα µικρά σωµατίδια αποµακρύνονται από την ατµόσφαιρα µέσω ξηρής και υγρής απόθεσης. Η ξηρή απόθεση µπορεί να θεωρηθεί ότι συντελείται σε τρία βήµατα: 108

8 Το πρώτο αφορά τη µεταφορά του υλικού κοντά στο έδαφος µε την βοήθεια των τυρβωδών στροβίλων (αεροδυναµική συνιστώσα της µεταφοράς). Το δεύτερο βήµα περιλαµβάνει την διάχυση του υλικού µέσα στο ιξώδες υπόστρωµα (viscous sublayer) όπου η ροή είναι στρωτή (επιφανειακή συνιστώσα της µεταφοράς). Το πάχος αυτού του υποστρώµατος είναι µόλις της τάξης των 10-1 εκατοστών αλλά το συγκεκριµένο βήµα είναι κρίσιµο για τον συνολικό ρυθµό απόθεσης. Τελικά, ένα µέρος του υλικού που διαχέεται µέσα στο ιξώδες υπόστρωµα κατακρατείται στο έδαφος µέσω απορρόφησης ή διάλυσης. Τα χηµικά αδρανή στοιχεία δεν κατακρατούνται στο έδαφος. Η ποσότητα του ρύπου που αποτίθεται σε µια επιφάνεια µέσω διεργασιών ξηρής απόθεσης µπορεί να υπολογιστεί από την παρακάτω εξίσωση: F d = v χ d d (7.6) όπου F d είναι η ροή απόθεσης (g/m ), χ d είναι η συγκέντρωση του ρύπου (µg/m 3 ) και v d είναι η ταχύτητα απόθεσης του ρύπου (cm/s) η οποία υπολογίζεται σε ένα ύψος αναφοράς z d. Σε πολλές εφαρµογές, η µεταφορά µάζας στην επιφάνεια αντιµετωπίζεται σε αναλογία µε το ηλεκτρικό ρεύµα διαµέσου µιας σειράς αντιστάσεων. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, η ταχύτητα απόθεσης προκύπτει σαν το αντίστροφο του αθροίσµατος των επιµέρους αντιστάσεων. Ο υπολογισµός της βασίζεται στην παρακάτω σχέση: v d = r a 1 + r s + r t (7.7) όπου r a είναι η αεροδυναµική αντίσταση (s/cm), r s είναι η αντίσταση του ιξώδους υποστρώµατος (s/cm) και r t είναι µια αντίσταση που εξαρτάται από την φυσικοχηµική αλληλεπίδραση του υλικού και της επιφάνειας (συχνά ονοµάζεται αντίσταση µεταφοράς). Κατά συνέπεια, οι τρεις αντιστάσεις αντιστοιχούν στα τρία στάδια της διαδικασίας απόθεσης που περιγράφηκαν παραπάνω. 109

9 Σχήµα 7.3 : Σχηµατική αναπαράσταση των αντιστάσεων στην απόθεση των ρύπων στο έδαφος. r a είναι η αεροδυναµική αντίσταση, r s είναι η αντίσταση του υποστρώµατος και r t είναι η αντίσταση µεταφοράς. Η ξηρή απόθεση µεγάλων σωµατιδίων, µε µη αµελητέα βαρυτική ταχύτητα καθίζησης, µπορεί να υπολογισθεί από µια τροποποιηµένη µορφή της παραπάνω εξίσωσης: v d = r a + r s 1 + r a r s v g + v g (7.8) όπου v g είναι η βαρυτική ταχύτητα καθίζησης (cm/s). Όπως φαίνεται από την παραπάνω εξίσωση τα µεγάλα σωµατίδια θεωρείται ότι αποτίθενται µόλις φθάσουν στην επιφάνεια και η αντίσταση µεταφοράς µπορεί να παραληφθεί (r t 0). Αξίζει ακόµη να σηµειώσουµε ότι όταν η βαρυτική ταχύτητα καθίζησης παίρνει µεγάλες τιµές τότε v d v g ενώ για µικρές τιµές της v g η v d κυριαρχείται από τις αντιστάσεις r a και r s. 110

10 Πίνακας ΙV Παράγοντες που επιδρούν στη ξηρή απόθεση και το ρυθµό αποµάκρυνσης αερίων ρύπων και σωµατιδίων Ατµοσφαιρικές Ιδιότητες υλικού που αποτίθεται µεταβλητές Αέρια Σωµατίδια Ιδιότητες επιφάνειας Ταχύτητα ανέµου στα 10 m Ταχύτητα τριβής Ατµοσφαιρική ευστάθεια Τυρβώδεις στρόβιλοι Θερµοκρασία αέρα Σχετική υγρασία Χηµική αντιδραστικότητα ιαλυτότητα Μοριακή διαχυτικότητα Μερική πίεση ιάµετρος Σχήµα Πυκνότητα Υδροσκοπικότητα ιαλυτότητα Ηλεκτροστατικές ιδιότητες Αεροδυναµική τραχύτητα Τοπογραφία Υγρότητα Ύψος φυλλώµατος Γεωµετρία και δοµή φυλλώµατος Απορροφητικότητα Πορώδης υφή Ηλεκτροστατικές ιδιότητες Υπολογισµός της αεροδυναµικής αντίστασης Η ταχύτητα απόθεσης µέσα στο ατµοσφαιρικό στρώµα επιφανείας δίνεται από την εξίσωση u* u v da = (7.9) Σε συνθήκες ουδέτερης στρωµάτωσης ισχύει ο λογαριθµικός νόµος u = * z ln k z 0 u (7.10) όπου κ είναι η σταθερά von Karman (=0.4) και z 0 είναι το αεροδυναµικό µήκος τραχύτητας. Αντικαθιστώντας την (7.10) στην (7.9) προκύπτει για συνθήκες ουδέτερης στρωµάτωσης v da k u = (7.11) [ ln( z / z ] 0) 111

11 Αντιστρέφοντας την εξίσωση (7.11) προκύπτει η αεροδυναµική αντίσταση r a [ ln( z / z ] = k 0) u (7.1) Σε περιπτώσεις όπου στην ατµόσφαιρα δεν επικρατούν συνθήκες ουδέτερης στρωµάτωσης η παραπάνω εξίσωση διαµορφώνεται ως εξής r a [ ln( z / z ψ] 0) = k u (7.13) όπου το ψ είναι µια συνάρτηση των παραµέτρων που προσδιορίζουν την ατµοσφαιρική ευστάθεια. Η συνάρτηση αυτή παίρνει θετικές τιµές για συνθήκες αστάθειας (µικρότερη αεροδυναµική αντίσταση) και αρνητικές τιµές για συνθήκες ευστάθειας (µεγαλύτερη αεροδυναµική αντίσταση). Η αεροδυναµική αντίσταση µειώνεται όσο αυξάνεται το µήκος τραχύτητας ενώ είναι µικρότερη σε ατµοσφαιρικές συνθήκες αστάθειας σε σύγκριση µε συνθήκες ευστάθειας. Αντίσταση υποστρώµατος. Γενικά, η αντίσταση του ιξώδους υποστρώµατος εξαρτάται από την µοριακή διαχυτικότητα του υλικού (αερίου ή σωµατιδιακού) όπως και από το κινηµατικό ιξώδες του αέρα. Επειδή οι εξισώσεις που χρησιµοποιούν αυτές τις παραµέτρους είναι δύσχρηστες, χρησιµοποιείται συνήθως η παρακάτω εµπειρική εξίσωση για τον υπολογισµό της αντίστασης του υποστρώµατος : A r s = (7.14) ku * όπου το Α είναι µια σταθερά που παίρνει τιµές από Χρησιµοποιώντας τον λογαριθµικό νόµο (7.10) προκύπτει η παρακάτω εξίσωση για συνθήκες ουδέτερης στρωµάτωσης : A ln( z / z0) k u r s = (7.15) 11

12 Αντίσταση µεταφοράς Η αντίσταση που εξαρτάται από την φυσικοχηµική αλληλεπίδραση του υλικού και της επιφάνειας είναι η πιο αβέβαιη συνιστώσα της συνολικής αντίστασης απόθεσης. Η αποτελεσµατικότητα που η επιφάνεια απορροφά τα διαχεόµενα µόρια των αερίων ή προσλαµβάνει τα σωµατίδια που προσκρούουν σε αυτή προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τη χηµική της σύσταση και τη φυσική της δοµή καθώς και από τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του διαχεόµενου υλικού. Για τα αέρια, η πρόσληψη από µια επιφάνεια καλυµµένη µε φυτά εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από βιολογικούς παράγοντες όπως είναι το άνοιγµα και το κλείσιµο των στοµάτων. Η υγρότητα της επιφάνειας είναι επίσης καθοριστικής σηµασίας για τον προσδιορισµό του ρυθµού απόθεσης των σωµατιδίων και πολλών αέριων ρύπων. Πίνακας V Ταχύτητα απόθεσης για SO Επιφάνεια v d (cms -1 ) Χαµηλό γρασίδι Φυτά µεσαίου ύψους Ασβεστούχο έδαφος Ξηρό όξινο έδαφος Υγρό όξινο έδαφος Ξηρό χιόνι Νερό Ύπαιθρος Πόλη O 3 Πίνακας VΙ Τυπικές τιµές των ταχυτήτων ξηρής απόθεσης για µερικά ατµοσφαιρικά αέρια. v d (cms -1 ) Στοιχείο Επιφάνεια Ήπειρος Ωκεανός Πάγος/χιόνι CO N O NO NO HNO

13 Σχετική συνεισφορά των επιµέρους αντιστάσεων Η αεροδυναµική αντίσταση καθώς και η αντίσταση υποστρώµατος επηρεάζονται από την ταχύτητα του ανέµου, τις συνθήκες ευστάθειας (τα οποία ορίζουν διάφορες παραµέτρους της τύρβης) καθώς και από το ύψος και την γεωµετρία/δοµή του φυλλώµατος (πίνακας VΙ). Γενικά, το άθροισµα των αντιστάσεων r a +r s µειώνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα του ανέµου και το ύψος της βλάστησης. Έτσι, για παράδειγµα όταν η ταχύτητα του ανέµου είναι 4 ms -1, οι αεροδυναµικές αντιστάσεις πάνω από γρασίδι είναι περίπου 60 sm -1 και µειώνονται σε 10 sm -1 πάνω από ένα κωνοφόρο δάσος. Αντίστοιχα, οι αντιστάσεις έχουν µεγαλύτερες τιµές σε συνθήκες ευστάθειας απ ότι σε συνθήκες αστάθειας. Την νύχτα, όταν πάνω από την ξηρά επικρατούν συνήθως συνθήκες ευστάθειας, η αεροδυναµική αντίσταση µπορεί να φθάσει σε πολύ υψηλές τιµές ~150 sm -1. Σε αυτή την περίπτωση οι ροές απόθεσης είναι πολύ µικρές. Πάνω από τη θάλασσα δεν παρουσιάζονται αυτές οι µεγάλες ηµερήσιες διακυµάνσεις της ατµοσφαιρικής ευστάθειας οπότε η αεροδυναµική αντίσταση παρουσιάζει µικρό ηµερήσιο κύκλο. Η τιµή της αντίστασης υποστρώµατος δεν παρουσιάζει συνήθως τις δραµατικές αλλαγές που εµφανίζονται στις άλλες δύο συνιστώσες της αντίστασης Έτσι σε συνθήκες ευστάθειας η r a παίρνει πολύ µεγάλες τιµές οπότε προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό την τιµή της συνολικής αντίστασης. Σε συνθήκες αστάθειας η r a γίνεται µικρή και η συµβολή της στη συνολική αντίσταση είναι περιορισµένη. Τέλος, η αντίσταση µεταφοράς σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται πολύ µεγάλη (π.χ. σε χερσότοπο) και προσδιορίζει την τιµή της συνολικής αντίστασης. Συµπερασµατικά οι µεγαλύτερες ταχύτητες απόθεσης αναµένονται σε συνθήκες µεγάλες αστάθειας πάνω από διαπνέουσα βλάστηση. 7..δ Υγρή απόθεση Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, η υγρή απόθεση αναφέρεται στην φυσική διεργασία µε την οποία οι ρύποι σαρώνονται και αποµακρύνονται από την ατµόσφαιρα από κατακρηµνίσµατα (βροχή, χιόνι, σταγονίδια νεφών και οµίχλης). Σε γενικές γραµµές, η υγρή απόθεση γίνεται σε τρία στάδια: πρώτα οι ρύποι (αέριοι ή σωµατιδιακοί) πρέπει να βρεθούν σε σηµείο της ατµόσφαιρας όπου υπάρχουν υγροποιηµένοι υδρατµοί, κατόπιν να απορροφηθούν από τα µετέωρα σταγονίδια και τέλος να πέσουν µαζί τους στο έδαφος. Η ορολογία που χρησιµοποιείται για την υγρή απόθεση των ρύπων στη διεθνή βιβλιογραφία είναι ποικίλη: wet removal, 114

14 precipitation scavenging, washout, rainout και snowout. Γενικά ο όρος washout (απόπλυση) χρησιµοποιείται για να δηλώσει τη σάρωση των ρύπων κάτω από το σύννεφο από υετό που πέφτει ενώ οι όροι rainout και snowout χρησιµοποιούνται για την αντίστοιχη διεργασία εντός των νεφών. Οι δύο τύποι υγρής απόθεσης (κάτω από το σύννεφο και µέσα στο σύννεφο) έχουν διαφορετική βαρύτητα ανάλογα µε την χωρική κλίµακα της διασποράς. Σε µελέτες τοπικής κλίµακας η σάρωση των ρύπων κάτω από το σύννεφο είναι αυτή που έχει την µεγαλύτερη επίπτωση ενώ σε µελέτες σε µεγάλες χωρικές κλίµακες (π.χ. διασυνοριακή µεταφορά ρύπανσης) κυριαρχεί η διεργασία εντός των νεφών. Ακόµη διαφορετική είναι η επίδραση ανάλογα µε ρύπο. Έτσι ρύποι µε µεγάλους χρόνους παραµονής στην ατµόσφαιρα (όπως είναι το διοξείδιο του θείου) εισχωρούν στα σύννεφα και δηµιουργούν περιβαλλοντικά προβλήµατα σε περιφερειακή κλίµακα ενώ άλλοι ρύποι, όπως τα οξείδια του αζώτου, αποµακρύνονται κυρίως µε τον µηχανισµό της απόπλυσης κάτω από τα σύννεφα (washout) και οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις εµφανίζονται κυρίως σε τοπική κλίµακα. Στα πλαίσια αυτού του µαθήµατος το ενδιαφέρον εστιάζεται σε τοπική κλίµακα και για το λόγο αυτό παρουσιάζεται παρακάτω µια απλή µεθοδολογία υπολογισµού της απόπλυσης. Η σάρωση και υγρή απόθεση της ρύπανσης κάτω από το σύννεφο υπολογίζεται συνήθως λαµβάνοντας υπ' όψιν την ένταση και την διάρκεια του υετού καθώς και τον τύπο του. Η επίπτωση της υγρής απόθεσης σε αυτή την περίπτωση µπορεί να παραµετροποιηθεί χρησιµοποιώντας την παρακάτω εξίσωση: - -tλ Q (7.16) x/u (x) = Q e Λ o = Q o e όπου Q 0 είναι η αρχική ένταση της πηγής, Q (x) είναι η ποσότητα που αποµένει στην ατµόσφαιρα µετά την µείωση της πηγής λόγω υγρής απόθεσης, t = x/u είναι ο χρόνος µεταφοράς (s) και Λ είναι ο παράγοντας απόπλυσης (s -1 ) ο οποίος υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση: b Λ = a λ (7.17) όπου λ είναι ο ρυθµός βροχόπτωσης (mm/hr) και a, b είναι συντελεστές που εξαρτώνται τα χαρακτηριστικά του ρύπου (π.χ. διαλυτότητα και δραστικότητα για αέριους ρύπους). Για παράδειγµα οι συντελεστές (a, b) παίρνουν τις τιµές (0, 0) για ευγενή αέρια και (8.0Ε-5, 0.8) για σωµατίδια. Σε πιο πολύπλοκες προσεγγίσεις οι συντελεστές (a, b) εξαρτώνται επίσης και από το είδος υετού (βροχή, χιόνι κτλ.) ενώ για σωµατίδια λαµβάνεται επίσης υπόψη και η διάµετρός τους. 115

15 7.3 Πηγές αβεβαιότητας των µοντέλων του θυσάνου του Gauss Η ανάπτυξη των µοντέλων του θυσάνου του Gauss βασίζεται σε πολλές παραδοχές οι οποίες δηµιουργούν αντίστοιχους περιορισµούς στην εφαρµοσιµότητα και την ακρίβεια των υπολογισµών τους. Σε συντοµία µπορούµε να αναφέρουµε ότι τα µοντέλα του θυσάνου του Gauss βασίζονται στην παραδοχή ότι οι µετεωρολογικές συνθήκες δεν παρουσιάζουν σηµαντικές χρονικές και γεωγραφικές µεταβολές (τουλάχιστον για την χρονική περίοδο και τον τόπο των υπολογισµών), το έδαφος είναι επίπεδο, η µάζα των ρύπων διατηρείται και η γεωµετρία και κατανοµή του θυσάνου είναι ιδεατή. Παρά τους πολλούς περιορισµούς και τις µεγάλες πηγές λαθών, τα µοντέλα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις αδιάκριτα και χωρίς γνώση των περιορισµών και της αβεβαιότητας που υπάρχει στα αποτελέσµατά τους. Μέρος της αβεβαιότητας στις υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις οφείλεται στην στοχαστικότητα των ατµοσφαιρικών διεργασιών (κυρίως των τυρβωδών διεργασιών) που καθορίζουν τη διασπορά και τη διάχυση των ρύπων στην ατµόσφαιρα. Αυτή η εγγενής αβεβαιότητα υπάρχει σε όλα τα ατµοσφαιρικά µοντέλα και δεν θα µας απασχολήσει σε αυτό το κεφάλαιο. Το ενδιαφέρον εδώ θα εστιασθεί στην αβεβαιότητα η οποία οφείλεται σε λάθη ή αβεβαιότητα των στοιχείων εισαγωγής. Μια χονδρική εκτίµηση αυτής της αβεβαιότητας στις υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις µπορεί να προκύψει από την εξίσωση (3.6) την οποία λογαριθµίζουµε και κατόπιν διαφορίζουµε : dχ dq du dσ y dσ z = H d χ Q u σ y σ z σ z (7.18) Το αντίστοιχο λάθος στις υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις προκύπτει µε την αντικατάσταση των διαφορικών µε πεπερασµένες διαφορές οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα σφάλµατα στις παραµέτρους εισαγωγής : χ = χ Q Q u u σ σ y y σ z σ z H σ z (7.19) Υποθέτοντας ότι όλα τα σφάλµατα είναι τυχαία και όχι συστηµατικά τότε η χειρότερη περίπτωση είναι το άθροισµα όλων των σφαλµάτων στην δεξιά µεριά της 116

16 εξίσωσης (7.19) (άθροισµα των ποσοστιαίων σφαλµάτων στα Q, u, σ y, σ z και στο Η /σ z ). Χρησιµοποιώντας µια σχετικά χαµηλή αβεβαιότητα σε καθένα από αυτά, ± 10%, τότε η συνολική αβεβαιότητα των µέγιστων συγκεντρώσεων εδάφους µπορεί πολύ εύκολα να φθάσει στο ± 50%. Σε αυτή την αβεβαιότητα των αποτελεσµάτων δεν συµπεριλαµβάνεται η φυσική αβεβαιότητα η οποία οφείλεται στην χρήση µιας απλουστευµένης εξίσωσης για τον υπολογισµό των συγκεντρώσεων (της εξίσωσης Gauss) αλλά µόνο η αβεβαιότητα που οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουµε ακριβώς τις τιµές των µεταβλητών εισαγωγής που υπεισέρχονται στη δεξιά πλευρά της εξίσωσης. Αξίζει πάντως να εξετάσουµε τις αβεβαιότητες που υπάρχουν στον προσδιορισµό των στοιχείων εισαγωγής που χρησιµοποιούνται στα µοντέλα θυσάνου του Gauss. Παρακάτω παρουσιάζονται σε συντοµία οι σηµαντικότερες πηγές αβεβαιότητας: Αβεβαιότητα στον προσδιορισµό του ρυθµού εκποµπής των ρύπων Η εξίσωση () η οποία αποτελεί την βάση των µοντέλων θυσάνου του Gauss περιλαµβάνει µια γραµµική σχέση ανάµεσα στην συγκέντρωση ενός ρύπου και στον ρυθµό εκποµπής του. Αυτό σηµαίνει ότι τα σφάλµατα στον υπολογισµό του ρυθµού εκποµπής διαδίδονται ευθέως στους υπολογισµούς και προκαλούν αντίστοιχα σφάλµατα στις υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκποµπές δεν είναι γνωστές µε αβεβαιότητα µικρότερη από 30%. Το ποσοστό αυτό είναι µεγαλύτερο για κινητές πηγές (αυτοκίνητα) και µικρότερο για στάσιµες πηγές (βιοµηχανικές µονάδες). Λάθη στον υπολογισµό της αρχικής ανύψωσης του θυσάνου. Όπως εµφανίζεται στην εξίσωση (7.19), το ενεργό ύψος του θυσάνου έχει µεγάλη σηµασία στις υπολογιζόµενες µέγιστες συγκεντρώσεις εδάφους. Οι εξισώσεις υπολογισµού της ανύψωσης του θυσάνου έχουν µια αβεβαιότητα της τάξης του 0%. Η αντίστοιχη αβεβαιότητα στις υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις είναι περίπου διπλάσια. Λάθη στην εκτίµηση του ανέµου στο ύψος του κεντρικού άξονα του θυσάνου Όπως προαναφέρθηκε οι µετρήσεις του ανέµου γίνονται κατά κανόνα σε ύψος ~10 m πάνω από το έδαφος. Για τον υπολογισµό του ανέµου στο ύψος του θυσάνου χρησιµοποιείται συνήθως ο εκθετικός νόµος (εξίσωση 7.1). Η αβεβαιότητα στην υπολογιζόµενη ταχύτητα του ανέµου είναι 10-15% πράγµα το οποίο έχει συνέπειες τόσο στην διασπορά όσο και στον υπολογισµό της ανύψωσης του θυσάνου. 117

17 Αβεβαιότητα στη διεύθυνση του ανέµου Μικρά λάθη στη διεύθυνση του ανέµου (λόγω π.χ. µαιάνδρων µικρής κλίµακας ή λόγω τοπογραφίας) µπορεί να οδηγήσει σε τεράστια λάθη στις υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα σε συνθήκες ευστάθειας όταν ο θύσανος είναι στενός. Το λάθος δεν αναφέρεται τόσο στο µέγεθος της συγκέντρωσης αλλά στην γεωγραφική περιοχή στην οποία εµφανίζεται. Λάθη στον υπολογισµό των συντελεστών διασποράς Το πρόβληµα της αβεβαιότητας στον προσδιορισµό των συντελεστών διασποράς έχει πολλές συνιστώσες. Πρώτα απ όλα οι υπολογιζόµενοι συντελεστές διασποράς αναφέρονται σε µέσες τιµές µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδους. Στην πράξη, τα περισσότερα µοντέλα διασποράς χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των ωριαίων µέσων τιµών των συγκεντρώσεων. Παρ όλα αυτά, οι αρχικοί υπολογισµοί των συντελεστών διασποράς έχουν γίνει για χρονικές περιόδους λίγων έως 15 λεπτών. Σε περιπτώσεις που η διεύθυνση του ανέµου µεταβάλλεται µε τον χρόνο, µε χρονικές κλίµακες µεγαλύτερες των 10 περίπου λεπτών και µικρότερες της µίας ώρας, υπάρχει µια υπερεκτίµηση στις υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις η οποία µπορεί να φθάσει σε ένα παράγοντα του.5. Το δεύτερο πρόβληµα σχετίζεται µε την χρήση των κλάσεων ευστάθειας κατά Pasquill οι οποίες είναι µόνο 6 και κατά συνέπεια αποτελούν ένα ποιοτικό προσδιορισµό της ατµοσφαιρικής ευστάθειας. Μικρές αλλαγές στις µετεωρολογικές συνθήκες µπορούν σε πολλές περιπτώσεις να προκαλέσουν µετατόπιση της ευστάθειας κατά µία κλάση και σηµαντική αλλαγή στις υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα σε µεγαλύτερες αποστάσεις. Η τρίτη πηγή λαθών οφείλεται στην εµπειρική φύση των εξισώσεων οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των συντελεστών. Η αβεβαιότητα των υπολογισµών είναι περίπου ±5% αλλά σε συνθήκες ακραίας αστάθειας ή ευστάθειας µπορούν να υπάρξουν σηµαντικά µεγαλύτερα λάθη στους υπολογιζόµενους συντελεστές. Κατά τον ίδιο τρόπο, µεγάλα λάθη προκύπτουν σε µικρές αποστάσεις (µέχρι λίγες εκατοντάδες µέτρα) από την πηγή. Σε γενικές γραµµές πάντως, η αβεβαιότητα στον υπολογισµό του σ z είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του σ y. 118

18 7.4 Μονάδες µέτρησης των συγκεντρώσεων των ρύπων στον αέρα Οι συγκεντρώσεις των ρύπων, όπως υπολογίζονται από τις εξισώσεις, που παρατέθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, εκφράζονται κατά βάρος σε µg m -3. Σε πολλές περιπτώσεις, οι µετρήσεις των επιπέδων ρύπανσης στην ατµόσφαιρα δίνονται σε µονάδες κατ' όγκο, συνήθως σε µέρη στο εκατοµµύριο (ppm) ή µέρη το δισεκατοµµύριο (ppb). Τα µέρη στο εκατοµµύριο είναι στην ουσία ένα αδιάστατο κλάσµα όγκου το οποίο ορίζεται από την σχέση: συγκέντρωση ενός στοιχείου i σε ppm = ci / c x 10 6 (7.0) όπου c i είναι ο αριθµός των γραµµοµορίων του στοιχείου i στην µονάδα του όγκου και c είναι ο αριθµός των γραµµοµορίων του αέρα στην µονάδα του όγκου για κάποια πίεση p και κάποια θερµοκρασία T. Αν η συγκέντρωση ενός στοιχείου σε ppm ισούται µε A και θέλουµε να µετατρέψουµε την συγκέντρωση σε µg m -3 χρησιµοποιούµε την παρακάτω σχέση: συγκέντρωση του στοιχείου i σε µg m-3 = A 100 p M T i (7.1) όπου p είναι η πίεση του αέρα σε µιλιµπάρ (mb), Τ είναι η θερµοκρασία του αέρα σε Kelvin (K) και Μ i είναι το µοριακό βάρος του στοιχείου i. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι για πολλούς ρύπους η χρήση του ppm έχει σαν αποτέλεσµα οι συγκεντρώσεις να παίρνουν πολύ µικρά νούµερα (µικρότερα γενικά της µονάδας). Σ' αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιούµε κάποιες µικρότερες µονάδες, συνήθως µέρη το δισεκατοµµύριο (ppb). Για κάποια στοιχεία µε πολύ µικρή συνεισφορά στην σύσταση της ατµόσφαιρας χρησιµοποιούνται και τα µέρη το τρισεκατοµµύριο (ppt). Η σχέση ανάµεσα στις παραπάνω µονάδες είναι: συγκέντρωση του στοιχείου i σε ppb =103 x συγκέντρωση του ίδιου στοιχείου σε ppm και συγκέντρωση του στοιχείου i σε ppt =103 x συγκέντρωση του ίδιου στοιχείου σε ppb 119

19 Παράδειγµα: Το όριο επιφυλακής για µέσες ωριαίες τιµές του Ο3 είναι 180 µg m-3. Να µετατραπεί αυτό το όριο σε µονάδες ppm και ppb όταν η πίεση ισούται µε 1013 mbar και η θερµοκρασία µε 5 o C. Για την µετατροπή των συγκεντρώσεων θα χρησιµοποιηθεί η εξίσωση (7.1). Για την εφαρµογή αυτής της εξίσωσης χρησιµοποιούµε τα παρακάτω στοιχεία: Mi=48 (το µοριακό βάρος του Ο3) p=1013 mbar T=98. K Από τα παραπάνω προκύπτει: συγκέντρωση του Ο3 σε ppm= 180 x = συγκέντρωση του Ο3 σε ppb =103 x

20 ΠΙΝΑΚΑΣ VII Συντελεστές µετατροπής των συγκεντρώσεων από µg m-3 σε ppm και το αντίστροφο. Ρύπος Μετατροπή από µg m -3 σε ppm Μετατροπή από ppm σε µg m-3 Συντελεστής µετατροπής Συντελεστής µετατροπής Ozoν (O3) 0.51 x ιοξείδιο του αζώτου (ΝΟ ) 0.53 x Oξείδιο του αζώτου (ΝΟ) 0.81 x ιοξείδιο του άνθρακα (CΟ) 0.56 x Μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ) 0.87 x ιοξείδιο του θείου (SΟ ) 0.38 x Αµµωνία (NH3) 1.44 x

Ειδικά θέµατα Ατµοσφαιρικοί. Μηχανισµοί Αποµάκρυνσης Ρύπων Χηµικοί Βαρυτική. Αβεβαιότητας των Μοντέλων Θυσάνου του Gauss. Πηγές

Ειδικά θέµατα Ατµοσφαιρικοί. Μηχανισµοί Αποµάκρυνσης Ρύπων Χηµικοί Βαρυτική. Αβεβαιότητας των Μοντέλων Θυσάνου του Gauss. Πηγές Ειδικά θέµατα Ατµοσφαιρικοί Μηχανισµοί Αποµάκρυνσης Ρύπων Χηµικοί µετασχηµατισµοί Βαρυτική καθίζηση σωµατιδίων Ξηρή εναπόθεση Υγρή εναπόθεση Πηγές Αβεβαιότητας των Μοντέλων Θυσάνου του Gauss Ατµοσφαιρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης.

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης. Ενεργό Ύψος Εκποµπής Επίδραση κτιρίου και κατώρευµα καµινάδας Ανύψωση του θυσάνου Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες ευστάθειας Ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

Διασπορά ατμοσφαιρικών ρύπων

Διασπορά ατμοσφαιρικών ρύπων Διασπορά ατμοσφαιρικών ρύπων Καθηγητής Δημοσθένης A. Σαρηγιάννης Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βασικές ατμοσφαιρικές

Διαβάστε περισσότερα

6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής ενεργό ύψος (effective height) ανύψωση του θυσάνου (plume rise) θερµική ανύψωση (thermal rise).

6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής ενεργό ύψος (effective height) ανύψωση του θυσάνου (plume rise) θερµική ανύψωση (thermal rise). 6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής Οι περισσότεροι ρύποι που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα προέρχονται από καύσεις πράγµα το οποίο έχει σαν αποτέλεσµα να έχουν υψηλότερη θερµοκρασία από το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ Ορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ Ορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ Ορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Ατμοσφαιρική ρύπανση ονομάζεται η παρουσία στην ατμόσφαιρα ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου ή ακτινοβολίας σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Διασπορά και διάχυση ατμοσφαιρικών ρύπων. Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

3 Μοντέλα υπολογισµού της ατµοσφαιρικής διασποράς Ατµοσφαιρικό µοντέλο ονοµάζουµε ένα σύστηµα εξισώσεων το οποίο χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις φυσικές και/ή τις χηµικές διεργασίες στην ατµόσφαιρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ Παράμετροι που επηρεάζουν την τυρβώδη ροή, την ταχύτητα και την διεύθυνση του ανέμου Η τριβή με το έδαφος Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα Η τοπογραφία και η

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ιάχυση & ιασπορά Ασκήσεις

Ατµοσφαιρική ιάχυση & ιασπορά Ασκήσεις Ατµοσφαιρική ιάχυση & ιασπορά Ασκήσεις Μονάδες µέτρησης των συγκεντρώσεων των ρύπων στον αέρα Ασκήσεις 1) Να βρεθεί η συγκέντρωση κ.β. 1 pp SO όταν η πίεση είναι 1 at και η θερµοκρασία 5ºC. ) Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Τύποι Ταξινόµηση. µοντέλων διασποράς ενός απλού µοντέλου διασποράς. Προσεγγίσεις

Μοντέλα Τύποι Ταξινόµηση. µοντέλων διασποράς ενός απλού µοντέλου διασποράς. Προσεγγίσεις Μοντέλα Υπολογισµού Της Ατµοσφαιρικής ιασποράς Τύποι µοντέλων ατµοσφαιρικής ρύπανσης Ταξινόµηση µοντέλων διασποράς οµή ενός απλού µοντέλου διασποράς Προσεγγίσεις κατά Euler και κατά Lagrange Ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

v = 1 ρ. (2) website:

v = 1 ρ. (2) website: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Φυσικής Μηχανική Ρευστών Βασικές έννοιες στη μηχανική των ρευστών Μαάιτα Τζαμάλ-Οδυσσέας 17 Φεβρουαρίου 2019 1 Ιδιότητες των ρευστών 1.1 Πυκνότητα Πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

RAM REGULATORY AIR MODEL. image from collection of Pittsburgh Photographic Library, Carnegie Library of Pittsburgh

RAM REGULATORY AIR MODEL. image from collection of Pittsburgh Photographic Library, Carnegie Library of Pittsburgh RAM REGULATORY AIR MODEL image from collection of Pittsburgh Photographic Library, Carnegie Library of Pittsburgh Περιεχόμενα o o o o o o o o o Μοντέλα θυσάνου του Gauss Τι είναι το μοντέλο RAM Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα

Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα Διδάσκοντες: Αλκιβιάδης Μπάης, Καθηγητής Δημήτρης Μπαλής, Επίκ. Καθηγητής Γραφείο: 2 ος όρ. ανατολική πτέρυγα Γραφείο: Δώμα ΣΘΕ. Είσοδος από τον 4 ο όροφο δυτική πτέρυγα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντοµα Ιστορικά Στοιχεία

1. Σύντοµα Ιστορικά Στοιχεία ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ηµήτρη Μελά Τµήµα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1. Σύντοµα Ιστορικά Στοιχεία Η περιβαλλοντική ρύπανση δεν είναι νέο φαινόµενο. Ένας από τους λόγους που ανάγκαζαν τις

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Η µείωση των εκποµπών των αερίων ρύπων (µε εξαίρεση τα θερµοκήπια αέρια) στη δυτική Ευρώπη και τη βόρεια Αµερική έχει επιτευχθεί µέσω της νοµοθέτησης

Η µείωση των εκποµπών των αερίων ρύπων (µε εξαίρεση τα θερµοκήπια αέρια) στη δυτική Ευρώπη και τη βόρεια Αµερική έχει επιτευχθεί µέσω της νοµοθέτησης 1 Εισαγωγή 1.1 Ατµοσφαιρική ρύπανση, ένα παγκόσµιο πρόβληµα Σε πολλές περιοχές της γης, η ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα, ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη τις µεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση 1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση Όπως είναι γνωστό, οι ρύποι µιας καπνοδόχου αποµακρύνονται ακολουθώντας υποχρεωτικά την κατεύθυνση πνοής του ανέµου. Η ταχύτητα του ανέµου δεν είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Πρόβλημα 1 Στοά ορθογωνικής διατομής ύψους H =,5 m, πλάτους W = 0,4 m και μήκους L = 50 m διαρρέεται από ρεύμα αέρα παροχής Q = 5 m /s περιέχοντος αιωρούμενη σωματιδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα. Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΩΣΤΙΚΗ ΦΛΕΒΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1)

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1) (Μαθιουλάκης.) Φυσικός Αερισµός Κτιρίων Φυσικό αερισµό κτιρίων ονοµάζουµε την είσοδο του ατµοσφαιρικού αέρα σε αυτά µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, χωρίς τη χρήση φυσητήρων, µε σκοπό τον έλεγχο της θερµοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου.

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Ζαΐμης Γεώργιος Κλάδος της Υδρολογίας. Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Η απόκτηση βασικών γνώσεων της ατμόσφαιρας και των μετεωρολογικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις που καθορίζουν την κίνηση των αέριων μαζών

Δυνάμεις που καθορίζουν την κίνηση των αέριων μαζών Κίνηση αερίων μαζών Πηγές: Fleae and Businer, An introduction to Atmosheric Physics Πρ. Ζάνης, Σημειώσεις, ΑΠΘ Π. Κατσαφάδος και Ηλ. Μαυροματίδης, Αρχές Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Χαροκόπειο Παν/μιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΡΥΠΟΥ Έστω η συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Υδροδυναμική. Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση: Στρωτή και τυρβώδης ροή Γραμμικές απώλειες

Υδροδυναμική. Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση: Στρωτή και τυρβώδης ροή Γραμμικές απώλειες Υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση: Στρωτή και τυρβώδης ροή Γραμμικές απώλειες Τεράστια σημασία του ιξώδους: Ύπαρξη διατμητικών τάσεων που δημιουργούν απώλειες ενέργειας Είδη ροών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ενότητα: Φυσική Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος -2 Δημήτρης Μελάς Καθηγητής ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠAΝΣΗ Ορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Ατμοσφαιρική ρύπανση ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση σημειώσεων.

Ανάρτηση σημειώσεων. Ανάρτηση σημειώσεων http://www.chemeng.ntua.gr/the_course/environmental_science Θέματα εργασιών Επίδραση της αέρια ρύπανσης στα φυτά και στις καλλιέργειες Επίδραση της αέριας ρύπανσης στα μνημεία Ρύπανση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Ενότητα 7. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Μετεωρολογία. Ενότητα 7. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Μετεωρολογία Ενότητα 7 Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Ενότητα 7: Η κίνηση των αέριων μαζών Οι δυνάμεις που ρυθμίζουν την κίνηση των αέριων μαζών (δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 5 ο : Το οριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ. Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας: Ασκήσεις Α. Μπάης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ. Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας: Ασκήσεις Α. Μπάης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Να υπολογιστούν η ειδική σταθερά R d για τον ξηρό αέρα και R v για τους υδρατμούς. 2. Να υπολογιστεί η μάζα του ξηρού αέρα που καταλαμβάνει ένα δωμάτιο διαστάσεων 3x5x4 m αν η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ισοζύγιο ενέργειας στο έδαφος Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη Το φαινόμενου του θερμοκηπίου Μέση θερμοκρασία σε παγκόσμια κλίμακα Ατμόσφαιρα ονομάζεται το αέριο τμήμα του πλανήτη, το οποίο τον περιβάλλει και τον ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών του Τα αέρια της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 10: Ρύποι από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Χατζηαθανασίου Βασίλειος, Καδή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 10 η : Χημική κινητική. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 10 η : Χημική κινητική. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Ανόργανη Χημεία Ενότητα 10 η : Χημική κινητική Οκτώβριος 2018 Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής Ταχύτητες Αντίδρασης 2 Ως ταχύτητα αντίδρασης ορίζεται είτε η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ Μαυράκης Αναστάσιος 1, Θεοχαράτος Γεώργιος 2, Πιτσιτάκης Νικόλαος 3, Χρηστίδης Αναστάσιος 4, Μακρυγιάννης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΥΣΗ Α ΡΑΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΙΑΧΥΣΗ Α ΡΑΝΩΝ ΡΥΠΩΝ Στην αρχική περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόµενο πτώση σώµατος στον αέρα, δεν είναι και τόσο απλό όσο πιστεύουµε. Η απάντηση στο ερώτηµα: Τελικά, ποια σώµατα πέφτουν πιο γρήγορα; Τα βαρύ

Το φαινόµενο πτώση σώµατος στον αέρα, δεν είναι και τόσο απλό όσο πιστεύουµε. Η απάντηση στο ερώτηµα: Τελικά, ποια σώµατα πέφτουν πιο γρήγορα; Τα βαρύ Το φαινόµενο πτώση σώµατος στον αέρα, δεν είναι και τόσο απλό όσο πιστεύουµε. Η απάντηση στο ερώτηµα: Τελικά, ποια σώµατα πέφτουν πιο γρήγορα; Τα βαρύτερα ή τα ελαφρύτερα; είναι: εν υπάρχει νόµος µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Lasers και Εφαρµογές τους στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον» ο ΜΕΡΟΣ. Lasers και Εφαρµογές τους στο Περιβάλλον» 9 ο Εξάµηνο

Lasers και Εφαρµογές τους στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον» ο ΜΕΡΟΣ. Lasers και Εφαρµογές τους στο Περιβάλλον» 9 ο Εξάµηνο ΣΕΜΦΕ Ε.Μ.Πολυτεχνείο Lasers και Εφαρµογές τους στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον» 2003-2004 2 ο ΜΕΡΟΣ Lasers και Εφαρµογές τους στο Περιβάλλον» 9 ο Εξάµηνο ιδάσκων: Α. Παπαγιάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. οµή και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σημειώσεις. Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σημειώσεις. Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σημειώσεις Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Απρίλιος 13 1. Η Έννοια του Οριακού Στρώματος Το οριακό στρώμα επινοήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ιωάννα Δ. Αναστασοπούλου Βασιλική Δρίτσα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευσταθίου Αγγελική (Μαθηµατικός Π.Π.Λ.Π.Π.) Σφαέλος Ιωάννης (Φυσικός Π.Π.Λ.Π.Π.) Φύττας Γεώργιος (Φυσικός Π.Π.Λ.Π.Π.)

Ευσταθίου Αγγελική (Μαθηµατικός Π.Π.Λ.Π.Π.) Σφαέλος Ιωάννης (Φυσικός Π.Π.Λ.Π.Π.) Φύττας Γεώργιος (Φυσικός Π.Π.Λ.Π.Π.) Ευσταθίου Αγγελική (Μαθηµατικός Π.Π.Λ.Π.Π.) Σφαέλος Ιωάννης (Φυσικός Π.Π.Λ.Π.Π.) Φύττας Γεώργιος (Φυσικός Π.Π.Λ.Π.Π.) Η ιδέα ιαθεµατική προσέγγιση φυσικών και µαθηµατικών εννοιών µέσα από τη µελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Εισαγωγή. Μετεωρολογικός κλωβός

4.1 Εισαγωγή. Μετεωρολογικός κλωβός 4 Θερμοκρασία 4.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασία αποτελεί ένα μέτρο της θερμικής κατάστασης ενός σώματος, δηλ. η θερμοκρασία εκφράζει το πόσο ψυχρό ή θερμό είναι το σώμα. Η θερμοκρασία του αέρα μετράται διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

website:

website: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Φυσικής Μηχανική Ρευστών Μαάιτα Τζαμάλ-Οδυσσέας 6 Ιουνίου 18 1 Οριακό στρώμα και χαρακτηριστικά μεγέθη Στις αρχές του ου αιώνα ο Prandtl θεμελίωσε τη θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία. Κατακρημνίσματα

Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία. Κατακρημνίσματα Ζαΐμης Γεώργιος Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία Κατακρημνίσματα ΝΕΡΟ - Τρεις μορφές Υγρασία στην Ατμόσφαιρα Εξάτμιση και Διαπνοή Ελλάδα που περισσότερες βροχοπτώσεις και γιατί; Υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Διεργασίες Αερίων Αποβλήτων. Η ύλη περιλαμβάνει βασικές αρχές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων

Διεργασίες Αερίων Αποβλήτων. Η ύλη περιλαμβάνει βασικές αρχές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων Διεργασίες Αερίων Αποβλήτων Η ύλη περιλαμβάνει βασικές αρχές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων Σε αδρές γραμμές η ύλη Βασικές γνώσεις πάνω στους ατμοσφαιρικούς ρύπους Διατάξεις συλλογής (αιωρούμενων)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή α) Τεχνική zchralski Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάπτυξης μονοκρυστάλλων πυριτίου (i), αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 6ο μάθημα Τεχνολογίες απομάκρυνσης σωματιδιακών ρύπων Μέχρι τώρα Εισαγωγή στην πολυδιάστατη έννοια «Περιβάλλον»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σταύρος Καραθανάσης

Δρ. Σταύρος Καραθανάσης Δρ. Σταύρος Καραθανάσης Γενικές Έννοιες Φωτοχημείας Ο σχηματισμός του όζοντος και γενικότερα της δευτερογενούς ρύπανσης στην ατμόσφαιρα των αστικών περιοχών είναι αποτέλεσμα φωτοχημικών διεργασιών. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (Διαλέξεις 7&8)

Αρχές Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (Διαλέξεις 7&8) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 76 7 ΑΘΗΝΑ Αρχές Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (Διαλέξεις 7&8) Πέτρος Κατσαφάδος pkatsaf@hua.gr Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

όπου η µεταβλητή Α µπορεί να είναι συνάρτηση του χρόνου, του χώρου ή και των δύο.

όπου η µεταβλητή Α µπορεί να είναι συνάρτηση του χρόνου, του χώρου ή και των δύο. 4 Θεωρία Βαθµωτής Μεταφοράς Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η διάυση των ρύπων περιορίζεται κυρίως µέσα στο αµηλότερο τµήµα της τροπόσφαιρας, το στρώµα ανάµειξης. Το σηµαντικότερο αρακτηριστικό του

Διαβάστε περισσότερα

Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση

Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση Τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα διαφέρουν από τα αέρια. 1. Ένα αέριο αποτελείται από ξεχωριστά άτομα ή μόρια τα οποία είναι διαχωρισμένα ενώ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες φορτίου Συντελεστής τριβής Ο αριθμός Reynolds Το διάγραμμα Moody Εφαρμογές

Απώλειες φορτίου Συντελεστής τριβής Ο αριθμός Reynolds Το διάγραμμα Moody Εφαρμογές Απώλειες φορτίου Συντελεστής τριβής Ο αριθμός Reynolds Το διάγραμμα Moody Εφαρμογές Στο σχήμα έχουμε ροή σε ένα ιδεατό ρευστό. Οι σωλήνες πάνω στον αγωγό (μανομετρικοί σωλήνες) μετρούν μόνο το ύψος πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Θυσάνου του Gauss. Κανονική Κατανοµή Εξισώσεις Gauss Προσδιορισµός Συντελεστών ιασποράς Ανάκλαση Ρύπων Μέγιστες Συγκεντρώσεις

Μοντέλα Θυσάνου του Gauss. Κανονική Κατανοµή Εξισώσεις Gauss Προσδιορισµός Συντελεστών ιασποράς Ανάκλαση Ρύπων Μέγιστες Συγκεντρώσεις Μοντέλα Θυσάνου του Gau Κανονική Κατανοµή Εξισώσεις Gau Προσδιορισµός Συντελεστών ιασποράς Ανάκλαση Ρύπων Μέγιστες Συγκεντρώσεις Παραδείγµατα Εφαρµογής Εξισώσεων Gau Μεταβολή του Ανέµου µε το Ύψος Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΚΟ Ε ΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 7.1 Εδρανα Τα έδρανα αποτελούν φορείς στήριξης και οδήγσης κινούµενων µηχανολογικών µερών, όπως είναι οι άξονες, -οι οποίοι καταπονούνται µόνο σε κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση Τεράστια σημασία του ιξώδους: Ύπαρξη διατμητικών τάσεων που δημιουργούν απώλειες ενέργειας Απαραίτητες σε κάθε μελέτη Είδη ροών Στρωτή ή γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: α. οι τρεις ώρες είναι... λεπτά β. τα 400cm είναι...

16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: α. οι τρεις ώρες είναι... λεπτά β. τα 400cm είναι... 1. Ο νόµος του Hooke υποστηρίζει ότι οι ελαστικές παραµορφώσεις είναι.των...που τις προκαλούν. 2. Ο τρίτος νόµος του Νεύτωνα υποστηρίζει ότι οι δυνάµεις που αναφέρονται στο νόµο αυτό έχουν... µέτρα,......

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Αλμπάνη Βάλια Καραμήτρου Ασημίνα Π.Π.Σ.Π.Α. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Μανωλάς Αθήνα 2013 1 Πίνακας περιεχομένων ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ...2 Εξαντλούμενοι φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Ο υδρολογικός κύκλος ξεκινά με την προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή υδρομετεώρων που καταλήγουν μέσω της επιφανειακής απορροής και της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων καταβύθισης

Μεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων καταβύθισης Μεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων καταβύθισης Τα προβλήµατα που υπάρχουν πάντα στις περιπτώσεις βαρυτοµετρικών διαχωρισµών είναι η γνώση της συµπεριφοράς των στερεών, όσον αφορά στην καταβύθισή τους µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ενότητα 5: Πλυντρίδες

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ενότητα 5: Πλυντρίδες ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ενότητα 5: Πλυντρίδες Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 2 η Κατανομή πίεσης σε συγκλίνοντα αποκλίνοντα αγωγό.

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 2 η Κατανομή πίεσης σε συγκλίνοντα αποκλίνοντα αγωγό. Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 2 η Κατανομή πίεσης σε συγκλίνοντα αποκλίνοντα αγωγό. Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημ/νία παράδοσης Εργασίας: Τετάρτη 24 Μαΐου 2 1 Θεωρητική Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5.1 Καταστατική Εξίσωση, συντελεστές σ t, και σ θ Η πυκνότητα του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κίνηση των θαλασσίων µαζών και την κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam Theoretical Problem No. 3

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam Theoretical Problem No. 3 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ KAI ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Στην κατακόρυφη κίνηση του αέρα οφείλονται πολλές ατμοσφαιρικές διαδικασίες, όπως ο σχηματισμός των νεφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Δρ. Λυκοσκούφης Ιωάννης

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Δρ. Λυκοσκούφης Ιωάννης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Δρ. Λυκοσκούφης Ιωάννης 1 Ισόθερμες καμπύλες τον Ιανουάριο 1 Κλιματικές ζώνες Τα διάφορα μήκη κύματος της θερμικής ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Ενότητα 7. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Μετεωρολογία. Ενότητα 7. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Μετεωρολογία Ενότητα 7 Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Ενότητα 7: Η κίνηση των αέριων μαζών Οι δυνάμεις που ρυθμίζουν την κίνηση των αέριων μαζών (δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Φυσική της Ατμόσφαιρας (Β. Δ. Κατσούλης Ν. Χατζηαναστασίου) Ηλεκτρονικές Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.)

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.) Παραδείγµατα ροής ρευστών (Mooy κλπ.) 005-006 Παράδειγµα 1. Να υπολογισθεί η πτώση πίεσης σε ένα σωλήνα από χάλυβα του εµπορίου µήκους 30.8 m, µε εσωτερική διάµετρο 0.056 m και τραχύτητα του σωλήνα ε 0.00005

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα χημικών αντιδράσεων

Ταχύτητα χημικών αντιδράσεων Ταχύτητα χημικών αντιδράσεων Η στιγμιαία ταχύτητα μιας αντίδρασης είναι η κλίση της εφαπτομένης στη γραφική παράσταση της συγκέντρωσης ως προς το χρόνο. Για αρνητικές κλίσεις, το πρόσημο αλλάζει, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ. Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ. Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ ΟΡΙΟ Γενικά Εξισώσεις τυρβώδους ροής-τυρβώδεις τάσεις Κατανοµή στρωτών και τυρβωδών

2 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ ΟΡΙΟ Γενικά Εξισώσεις τυρβώδους ροής-τυρβώδεις τάσεις Κατανοµή στρωτών και τυρβωδών 2 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ ΟΡΙΟ 2 2.1 Γενικά 2 2.2 Εξισώσεις τυρβώδους ροής-τυρβώδεις τάσεις 2 2.2.1 Κατανοµή στρωτών και τυρβωδών τάσεων 2 2.2.2 Περιοχές ροής 3 2.3 Κατανοµές ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετεωρολογία Διεργασίες μεταφοράς

Υδρομετεωρολογία Διεργασίες μεταφοράς Υδρομετεωρολογία Διεργασίες μεταφοράς Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2000 Γενικές έννοιες Σώματα Τρόποι μεταφοράς Στερεά Ρευστά (υγρά, αέρια) Ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ΚΛΙΜΑ ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κλίµα Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώση του κλίµατος που επικρατεί σε κάθε περιοχή, για τη ζωή του ανθρώπου και τις καλλιέργειες. Εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 27 Φεβρουαρίου 2006 Διάρκεια εξέτασης : 2.5 ώρες Ονοματεπώνυμο: ΑΕΜ Εξάμηνο: (α) Επιτρέπονται: Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή Φυσικά μεγέθη: Ονομάζονται τα μετρήσιμα μεγέθη που χρησιμοποιούμε για την περιγραφή ενός φυσικού φαινομένου. Τέτοια μεγέθη είναι το μήκος, το εμβαδόν, ο όγκος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7-9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7-9 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7-9 Μετρήσεις ταχύτητας ροής αέρα με τη βοήθεια σωλήνα Prandtl και απεικόνιση του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

γ. Στην εξίσωση διατήρησης της τυρβώδους κινητικής ενέργειας (ΤΚΕ) εξηγείστε ποιοι όροι δηµιουργούν ΤΚΕ και ποιοι καταναλώνουν ΤΚΕ.

γ. Στην εξίσωση διατήρησης της τυρβώδους κινητικής ενέργειας (ΤΚΕ) εξηγείστε ποιοι όροι δηµιουργούν ΤΚΕ και ποιοι καταναλώνουν ΤΚΕ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ 1 α. Στο παρακάτω σχήµα, δίδονται δύο στρώµατα ρευστού (30 o N), που βρίσκονται σε γεωστροφική ισορροπία. Στο κατώτερο στρώµα καταγράφεται ταχύτητα 10 cm/s, ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα και η δομή της

Η ατμόσφαιρα και η δομή της 1 Η ατμόσφαιρα και η δομή της Ατμόσφαιρα λέγεται το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη και το οποίο την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. 1.1 Έκταση της ατμόσφαιρας της γης Το ύψος στο οποίο φθάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση

Εισαγωγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση Εισαγωγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση Καθ. Δημοσθένης Σαριγιάννης Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Τί είναι ατμοσφαιρική ρύπανση? Ατμοσφαιρική ρύπανση ορίζεται η

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού Οριακού

Διαβάστε περισσότερα

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση Τεράστια σημασία του ιξώδους: Ύπαρξη διατμητικών τάσεων που δημιουργούν απώλειες ενέργειας Απαραίτητες σε κάθε μελέτη Είδη ροών Τυρβώδης ροή αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, 564 30 Παιδαγωγική Οµάδα Προγράµµατος: Γιαννουλάκης Θεολόγος Τεχνολόγος Τροφίµων (ΠΕ 18) Σπανοµήτσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους 1 Η αδιαβατική θερμοβαθμίδα dt dz. g c p d ξηρή ατμόσφαιρα Γ d ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ENV02.2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ENV02.2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02.2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης παρουσιάζει την κατάσταση της ποιότητας του αέρα κατά μήκος του οδικού άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΛΥΣΕΙΣ ης ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΚΟΡ ΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.:585 ΑΣΚΗΣΗ Θεωρούµε ότι στην επιφάνεια µίας θαλάσσιας περιοχής από κάποιο βιοµηχανικό ατύχηµα εναποτέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα