Численное исследование пылевоздушного течения вблизи круглого отсоса, экранированного кольцевой закрученной струёй. Часть 1. Воздушно-струйные течения


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2018-8-66-69

Полный текст:




Аннотация

Рассмотрен метод улавливания загрязняющих веществ с помощью местной вытяжной вентиляции, элементом которой является местный отсос. Исследовано влияние соотношения геометрических размеров отсоса и кольцевого отверстия, расходов всасываемого и приточного воздуха как на дальность захвата отсоса, так и на снижение пылеуноса в местных отсосах закрытого типа. Рассмотрены местные отсосы в неограниченном, полуограниченном и ограниченном пространстве.


Об авторах

М. С. Грицкевич
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Россия

кандитат физико-математических наук

Санкт-Петербург



К. И. Логачёв
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова»
Россия

доктор технических наук

Белгород



О. А. Аверкова
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова»
Россия

доктор технических наук

Белгород



В. А. Ткаченко
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова»
Россия
Белгород


Список литературы

1. Gonzalez, E. Influence of exhaust hood geometry on the capture efciency of lateral exhaust and pushpull ventilation systems in surface treatment tanks / E. Gonzalez, F. Marzal, A. Minana, M. Doval // Environ. Prog. ― 2008. ― Vol. 27, № 3. ― Р. 405‒411. DOI: 10.1002/ep.10287

2. Kulmala, I. Local ventilation solution for large, warm emission sources / I. Kulmala, P. Hynynen, I. Welling [еt al.] // Ann. Occup. Hyg. ― 2007. ― Vol. 51, № 1. ― Р. 35‒43. DOI: 10.1093/annhyg/mel049

3. Chern, M. J. Numerical investigation push-pull and exhaust of turbulent diffusion in fume cupboards / M. J. Chern, W. Y. Cheng // Ann. Occup. Hyg. ― 2007. ― Vol. 51, № 6. ― Р. 517‒531. DOI: 10.1093/annhyg/mem031

4. Iwasaki, T. Some engineering countermeasures to reduce exposure to welding fumes and gases avoiding оccurrence of blow holes in welded material / T. Iwasaki, Y. Fujishiro, Y. Kubota [еt al.] // Industrial Health. ― 2005. ― № 43. ― Р. 351‒357. DOI: 10.2486/indhealth.43.351

5. Wen, X. The numerical modelling of a two-dimensional local exhaust system associated with an inclined jet flow / X. Wen, D. B. Ingham, B. Fletcher // J. Eng. Math. ― 2002. ― № 43. ― Р. 367‒384. DOI: 10.1023/A:1020328305459

6. Kulmala, I. Experimental validation of potential and turbulent flow models for a two-dimensional jet enhanced exhaust hood / I. Kulmala // AIHAJ. ― 2000. ― № 61. ― Р. 183‒191. DOI: 10.1080/15298660008984527

7. Logachev, I. N. Local exhaust ventilation / I. N. Logachev, K. I. Logachev, O. A. Averkova // Aerodynamic Processes and Calculations of Dust Emissions, CRC Press, 2015.

8. Hunt, G. R. Long range exhaustion ― а mathematical model for the axisymmetric air flow of a local exhaust ventilation hood assisted by a turbulent radial jet / G. R. Hunt, D. B. Inghamt // Ann. occq. Hyg. ― 1996. ― Vol. 40, № 2. ― Р. 171‒196. DOI: 10.1016/0003-4878(95)00065-8

9. Saunders, C. J. Jet enhanced local exhaust ventilation / C. J. Saunders, B. Fletcher // Ann. occup. Hyg. ― 1993. ― Vol. 37, № 1. ― Р. 15‒24. DOI: 10.1093/annhyg/37.1.15.

10. Cao, Z. Study of the vortex principle for improving the efciency of an exhaust ventilation system / Z. Cao, Y. Wang, H. Zhu, M. Duan // Energy and Buildings. ― 2017. ― № 142. ― Р. 39‒48. DOI: 10.1016/j.enbuild.2017.03.007

11. Кузьмин, Л. В. Вихревая вентиляция, организованная четырьмя компактными струями / Л. В. Кузьмин, А. М. Попова, А. С. Гуськов, Л. С. Дмитриева // Водоснабжение и санитарная техника. ― 1991. ― № 2. ― C. 20‒22.

12. Penot, F. Experimental study of non-isothermal diverging swirling and non-swirling annular jets with central aspiration / F. Penot, M. D. Pavlović // International Journal of Ventilation. ― 2010. ― Vol. 8, № 4. ― Р. 347‒357. DOI: 10.1080/14733315.2010.11683858.

13. Spotar, S. Y. Focusing of the flow capture for local exhaust ventilation systems / S. Y. Spotar, A. L. Sorokin // American Journal of Applied Sciences. ― 2010. ― Vol. 7, № 6. ― Р. 732‒738. DOI: 10.3844/ajassp.2010.732.738.

14. Ивенский, В. Г. Использование воздушных вихрей для активирования открытых местных отсосов ; cб. НС «Теплоснабжение и вентиляция агропромышленного комплекса» / В. Г. Ивенский. ― Ростов-наДону : РИСИ, 1988. ― C. 85‒92.

15. Зайцев, О. Н. Системы локализации нестационарных тепловых источников на основе аэродинамики закрученных потоков : монография / О. Н. Зайцев, С. Л. Донченко, В. В. Витюков. ― Одесcа : ТЕС, 2006. ― 181 с.

16. Ивенский В. Г. Совершенствование систем аспирации на основе использования вихревого эффекта : автореф. дис. ... канд. техн. наук. ― Ростов на Дону, 1991. ― 19 с.

17. Wang, P. F. Characteristics study of the swirl air curtain exhaust hood / P. F. Wang, T. Feng, R. H. Liu // 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (ICBBE 2010).

18. Lee, S. M. A new local ventilation system using a vortex flow generated with a fnned rotating annular diskё / S. M. Lee, J. W. Lee // Winter Meeting of the American-Society-of-Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers. ASHRAE TRANSACTIONS. ― 2005. ― Vol. 111, Pt 1. ― P. 149‒158.

19. Гольцов, А. Б. Моделирование пылевоздушных течений в аспирируемом укрытии / А. Б. Гольцов, К. И. Логачев, О. А. Аверкова // Новые огнеупоры. ― 2016. ― № 6. ― С. 61‒66. [Gol’tsov, A. B. Modeling dust and air flow within an aspirated shelter / A. B. Gol’tsov, K. I. Logachev, O. A. Averkova // Refract. Ind. Ceram. ― 2016. ― Vol. 57, № 3. ― P. 325‒331.]

20. Аверкова, О. А. Перспективы применения цилиндра-отсоса при аспирации перегрузочных узлов / О. А. Аверкова, А. Б. Гольцов, В. А. Здесенко [и др.] // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. ― 2017. ― № 2. ― С. 154‒161.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Грицкевич М.С., Логачёв К.И., Аверкова О.А., Ткаченко В.А. Численное исследование пылевоздушного течения вблизи круглого отсоса, экранированного кольцевой закрученной струёй. Часть 1. Воздушно-струйные течения. Новые огнеупоры. 2018;(8):66-69. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2018-8-66-69

For citation: Gritskevich M.S., Logachev K.I., Averkova O.A., Tkachenko V.A. Numerical study of the dust-air current around the spherical suction unit screened by the circular swirling jet. Part 1. Air-jet currents. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2018;(8):66-69. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2018-8-66-69

Просмотров: 304

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)