ГОСТ 31610.10-1—2022
П р и м е ч а н и е 4 — Поскольку pvувеличивается при увеличении температуры жидкости, скорость испаре
ния в конечном итоге увеличивается при увеличении температуры жидкости
Т.
Если предположить, что площадь поверхности испарения составляет 1,0 м2, скорость ветра у поверхности
бассейна равна 0,25 м/с и температура жидкости равна температуре окружающей среды, тогда объемная скорость
испарения, м3/с, будет
Qn
6,15 -10“spv
М
0,333
(В-8)
Реальная площадь поверхности должна зависеть от количества пролитой жидкости и местных условий, на
пример уклон и насыпь на месте разлива.
Скорости ветра для оценки скорости испарения должны соответствовать скоростям ветра при последующих
расчетах для оценки степени разбавления (см. С.3.4). При усилении ветра его скорость увеличит испарение, но в
то же время это способствует разбавлению горючего газа или пара.
Рисунок В.2 — Удельная объемная скорость испарения жидкостей
Диаграмма на рисунке В.2 основана на формуле (В.8). Значения на вертикальной оси относятся к площади
поверхности 1,0 м2. Таким образом, скорость испарения получается путем умножения значения по вертикальной
оси на реальную площадь поверхности.
Скорость ветра 0,25 м/с характерна для метеорологического штиля чуть выше уровня земли. Как правило,
это наихудший случай рассеивания пара, но не наихудший случай относительно скорости испарения.
33