P48I3 En los últimos años, la comunidad ha tomado un rol activo respecto a situaciones o factores que afectan su calidad del aire y la de su vida cotidiana, especialmente en aquellas zonas próximas a sitios industriales.

   Debido a que las zonas residenciales se están expandiendo, hasta alcanzar a éstos, surge en la industria la necesidad de contar con herramientas ágiles y dinámicas para evaluar de forma temprana este tipo de riesgo. En este contexto, surge la modelación de contaminantes atmosféricos en tiempo real como una herramienta con la capacidad de cuantificar los niveles de concentración de contaminantes en los receptores basados en registros meteorológicos en tiempo real.

A. González, R. Guerra, V. Zorich

Envirometrika, Santiago (Chile)

 

P11Ip  Este artículo presenta una metodología que genera campos de flujo complejos basados en las ecuaciones de Navier Stokes para la modelización de trayectorias en modo finito. Los componentes u y v iniciales del viento se introducen en el modelo desde una estación meteorológica in situ con una resolución de 2 minutos.

   El flujo perturbado se calcula entonces de forma iterativa hasta que la solución numérica converge. Los resultados se almacenan entonces y la siguiente componente u y v inicial del viento se introduce desde el anemómetro. Cada solución se almacena y se convierte para su uso en un modelo de trayectoria de partículas.

 

P. D’Abreton1, R. Ormerod1, L. Marchant2

1 Envirosuite, Brisbane, Australia
2 Envirosuite, Santiago, Chile

   P48I3Las recomendaciones técnicas en el diseño de chimeneas indican que la emisión a mayor altura o la existencia de una mayor velocidad de salida de gases ocasionan un menor impacto en el entorno.

   De hecho, es habitual que en aquellos focos puntuales donde se cumplen los parámetros de emisión pero que existe un impacto en el entorno (p/e contaminación ambiental por olores), se prescriba el aumento de la altura de emisión recreciendo la chimenea. Basándose en este principio, se han diseñado los sistemas de propulsión adicional para fuentes conducidas.

A. Amo, R. Cerdá, M.A. Cid, J.V. Martínez

Labaqua S.A. Alicante, España.

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