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la micrometeorologia e la dispersione degli inquinanti ... - ARPA Lazio

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MODELLI DI TIPO STAZIONARIO<br />

mente ad essa. Si può porre come <strong>dispersione</strong> orizzontale iniziale del<strong>la</strong> sorgente<br />

volume <strong>la</strong> seguente:<br />

Se <strong>la</strong> sorgente volume ha una dimensione verticale caratteristica pari ad H, il parametro<br />

di <strong>dispersione</strong> verticale iniziale è dato da:<br />

Una volta noti i parametri di <strong>dispersione</strong> iniziale è possibile determinare <strong>la</strong> posizione<br />

sopravvento del<strong>la</strong> sorgente puntiforme virtuale. In effetti le distanze <strong>la</strong>terale e<br />

verticale del<strong>la</strong> sorgente virtuale sono determinate risolvendo le re<strong>la</strong>zioni seguenti:<br />

Nota <strong>la</strong> posizione sopravvento e l'elevazione del<strong>la</strong> sorgente virtuale, è ora possibile<br />

modellizzare l'effetto del<strong>la</strong> sorgente volume usando il normale modello<br />

Gaussiano plume per una sorgente puntuale priva di galleggiamento e di flusso di<br />

quantità di moto (con plume rise nullo, quindi).<br />

Tutto ciò rappresenta molto bene sorgenti volume iso<strong>la</strong>te. Spesso, tuttavia, alcune<br />

situazioni pratiche che richiedono una modellizzazione di questo tipo, presentando<br />

però alcune complicazioni aggiuntive. Si pensi per esempio ad una strada a grande<br />

traffico sopraelevata: è sicuramente una sorgente volume di lunghezza molto elevata.<br />

Per <strong>la</strong> sua modellizzazione è conveniente suddivider<strong>la</strong> in un numero elevato di<br />

volumi adiacenti, ad ognuno dei quali si applica il modello sopra presentato, con una<br />

so<strong>la</strong> variante. Infatti si è visto che <strong>la</strong> modellizzazione di una sorgente volume molto<br />

sviluppata in lunghezza con un insieme di volumi di dimensioni ridotte adiacenti di<br />

dimensione trasversale caratteristica L e verticale H richiede che i parametri di <strong>dispersione</strong><br />

iniziali vengano calco<strong>la</strong>ti nel<strong>la</strong> maniera seguente<br />

Questo modello semiempirico molto semplice,incorporato in un modello Gaussiano<br />

Plume, lo rende capace di studiare situazioni di elevato interesse pratico.<br />

4.1.6 Codici di Calcolo Gaussiani Stazionari<br />

La semplicità che sta al<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> teoria dei modelli Gaussiani Stazionari e <strong>la</strong> loro<br />

capacità a fornire simu<strong>la</strong>zioni abbastanza realistiche del<strong>la</strong> <strong>dispersione</strong> <strong>degli</strong> <strong>inquinanti</strong><br />

in atmosfera è <strong>la</strong> ragione principale del loro <strong>la</strong>rgo impiego pratico. L'attuale<br />

disponibilità di computer ha stimo<strong>la</strong>to <strong>la</strong> realizzazione di un gran numero di codici<br />

di calcolo basati su tale teoria e normalmente impiegati nel<strong>la</strong> pratica ingegneristica.Virtualmente<br />

chiunque può realizzare con uno sforzo limitato un programma<br />

di calcolo di questo tipo, tuttavia sono ormai disponibili codici o gratuiti o di costo<br />

limitatissimo per chiunque ne abbia necessità.Tra i tantissimi disponibili, tre codici<br />

gaussiani stazionari meritano di essere menzionati.<br />

Il primo è il celebre codice ISC3 (US-EPA, 1995), sviluppato sotto l'egida del<strong>la</strong><br />

U.S. Environmental Protection Agency, ormai celebre in tutto il mondo. E' forse il<br />

codice Gaussiano Stazionario di riferimento e viene ormai usato in tutto il mondo.<br />

La US-EPA ne cura il continuo aggiornamento e <strong>la</strong> documentazione e lo mette a<br />

disposizione, assieme agli altri codici EPA, attraverso Internet. La sua struttura è<br />

decisamente tradizionale. Per quanto riguarda l'innalzamento del pennacchio, viene<br />

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