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APLICACIÓN DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA EN EL CÁLCULO DE LA DIFUSIÓN DE OLORES

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APLICACIÓN DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA EN EL CÁLCULO DE

LA DIFUSIÓN DE OLORES

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FASE I. Identificación de las fuentes relevantes de olor y toma de muestras representativas.

FASE II. Análisis de las muestras mediante olfatometría dinámica..

FASE III. Cálculo de las emisiones de olor de cada fuente.

FASE IV. Modelización matemática.

FASE V. Asesoramiento en las medidas correctoras.

FASES DE UN ESTUDIO OLFATOMÉTRICO

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5

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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Modelización matemática

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MODELOS DE CALIDAD DEL AIRE

La modelización matemática es una herramienta de carácter estratégico capaz de evaluar y predecir la calidad del aire.

Contaminación olores. IPPC, InfomilNer, Borrador de anteproyecto de ley de contaminación odorífera de la Generalitat de Catalunya, etc

En la elaboración de modelos se usan representaciones matemáticas de los factores que afectan a la dispersión de contaminantes.

Las computadoras, mediante modelos, facilitan la representación de los complejos sistemas que determinan el transporte y dispersión de los contaminantes del aire.

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CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA ATMÓSFERA

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

MODELOS DE DISPERSIÓN

CONCENTRACIÓN DE OLOR EN EL

RECEPTOR

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Factores meteorológicosViento.Estabilidad atmosférica

Factores de emisiónAltura de emisión.Temperatura y velocidad de salida de gases.Diseño aerodinámico de la chimenea

Factores topográficosOrografía del terrenoRugosidad de la superficie

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TRANSPORTE Y DISPERSIÓN

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Factores meteorológicosVientoEstabilidad Atmosférica

•Condiciones Inestables• Condiciones estables• Condiciones neutras• Inversión térmica

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TRANSPORTE Y DISPERSIÓN

PLUMA SERPENTEANTE

PLUMA DE ABANICOPLUMA DE FUMIGACIÓN

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Condiciones inestables Inversión térmica

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TRANSPORTE Y DISPERSIÓN

Isodora 5 uoE/m3 percentil 98

Isodora 5 uoE/m3 percentil 98

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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TRANSPORTE Y DISPERSIÓN

Factores de emisiónAltura de emisión.Temperatura y velocidad de salida de gases.

Diseño aerodinámico de la chimenea. Planta compostaje

(cielo abierto) Planta compostaje (chimenea de 25 m)

Emisión olor 1.000 MuoE/h 1.000 MuoE/h Radio acción de molestias

olores (3 uoE/m3 percentil 98) 3 Km 500 metros

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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TRANSPORTE Y DISPERSIÓN

Topografía local

Orografía

Rugosidad superficie

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MODELOS DE LA EPA (ENVIRONMENTAL POLLUTION AGENCY)

ISC3 (Industrial Source Complex).

AERMOD Modeling System

Calpuff-Calmet

MODELO DE DISPERSIÓN ALTERNATIVOS A LA EPA

ADMS-3 (Atmospheric Dispersion Modeling System)

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MODELOS DE LA EPA (ENVIRONMENTAL POLLUTION AGENCY)

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Aproximaciones utilizadas:

Fuente de emisión constante.Existencia de un flujo y de condiciones meteorológicas constantes.Conservación de la masa en el interior de la pluma.Transporte constante en dirección horizontal.Se ignoran los cambios de la velocidad del viento con la altura.

Asumen que los contaminantes son transportados en línea recta, de forma instantánea hasta el receptor.“Fallan” cuando ocurren condiciones de baja velocidad del viento o condiciones de calma .No tienen en cuenta las transformaciones químicas.Etc.

Limitaciones:

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MODELOS LAGRANGIANOS• Discretiza la pluma emitida en una secuencia de pequeñas nubes de humo.

• Cada puff es empujado y desplazado por las condiciones meteorológicas del momento

• Permite simular las trayectorias variables de la pluma al cambiar las condiciones meteorológicas.

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REPERESENTACIÓN DE UNA PLUMA GAUSSIANA

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METODOLOGIA

DATOS ENTRADA DATOS SALIDA

FUENTES EMISIÓN

RECEPTORES

METEOROLOGÍA

TERRENO

MODELO DISPERSIÓN

ATMOSFÉRICA

CONCENTRACIONES DE INMISIÓN

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Emisión horno = 12.400 Muoe/hAltura emisión = 43 mVelocidad salida = 21 m/sDiámetro interno chimenea = 1 mTemperatura salida gases = 423 ºk

ENTRADA DE PARÁMETROS DE EMISIÓN.

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ENTRADA DE PARÁMETROS DE EMISIÓN.

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ENTRADA DE RECEPTORES.

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ENTRADA DE DATOS METEOROLÓGICOS.

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ENTRADA DE DATOS DEL TERRENO.

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REPRESENTACIÓN DE MAPAS DE CURVAS ISODORAS

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UTILIDAD DE LOS MODELOS DISPERSIÓN

Completar espacial y temporalmente el conocimiento de los sistemas de vigilancia basados en la medida, estimando además la contaminación en puntos donde no exista medida en continuo.

Prever la posible superación de límites de calidad del aire.

Ayudar a estimar el grado de contribución de cada foco a los niveles de inmisión de una zona.

Examinar la influencia que diferentes focos de emisión puedan tener en diferentes escenarios futuros de desarrollo.

Proporcionar soporte objetivo para la toma de decisiones en planes de emergencia o intervención

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UTILIDAD DE LOS MODELOS DISPERSIÓN

Valorar el impacto de nuevos focos o la modificación mismos.

Seleccionar localizaciones de futuros focos emisores con la finalidad de minimizar su impacto en el entorno.

Dar soporte para el diseño y análisis de estrategias de reducción de la contaminación atmosférica.

Establecimiento de la legislación de control de emisiones.

Etc.