Снижение пылеуноса из аспирационного укрытия за счет механического экранирования
https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-3-65-71
Аннотация
Об авторах
О. А. АверковаРоссия
Д. т. н.
А. Б. Гольцов
Россия
к. т. н.
К. И. Логачёв
Россия
д. т. н.
А. В. А. В. Минко
Россия
Список литературы
1. Huang, Y. Reduced-scale experimental investigation on ventilation performance of a local exhaust hood in an industrial plant / Y. Huang, Y. Wang, L. Liu [et al.] // Build. Environ. ― 2015. ― Vol. 85. ― P. 94‒103.
2. Huang, Y. Performance of constant exhaust ventilation for removal of transient high-temperature contaminated airflows and ventilation-performance comparison between two local exhaust hoods / Y. Huang, Y. Wang, L. Liu [et al.] // Energ. and Buildings. ― 2017. ― Vol. 154. ― P. 207‒216.
3. Jeong, S. H. A study on the improvement of ventilation rate using air-flow inducing local exhaust ventilation system / S. H. Jeong, H. M. Kwon, S. J Ahn, J. H. Yang // J. Asian Architect. Build. ― 2016. ― Vol. 15, № 1. ― P. 119‒126. DOI: http://doi.org/10.3130/jaabe.15.119.
4. Flynn, M. R. Local exhaust ventilation for the control of welding fumes in the construction industry ― a literature review / M. R. Flynn // Ann. Occup. Hyg. ― 2012. ― Vol. 56, № 7. ― P. 764‒776. DOI: 10.1093/annhyg/mes018.
5. Vekteris, V. Investigation of the efficiency of the lateral exhaust hood enhanced by aeroacoustic air flow / V. Vekteris, I. Tetsman, V. Mokshin // Process Saf. Environ. Prot. ― 2017. ― Vol. 109. ― P. 224‒232.
6. Logachev, I. N. Local exhaust ventilation: aerodynamic processes and calculations of dust emissions / I. N. Logachev, K. I. Logachev, O. A. Averkova. ― Boca Raton : CRC Press, 2015. ― 576 p. DOI: https://doi.org/10.1201/b18488-2.
7. Logachev, I. N. Industrial air quality and ventilation: controlling dust emissions / I. N. Logachev, K. I. Logachev. ― Boca Raton : CRC Press, 2017. ― 414 p. DOI:10.1201/b16549.
8. Reif, R. H. Poor design of local exhaust hood leads to radioactive release in the work area / R. H. Reif, R. S. Houck // Health Phys. ― 2000. ― Vol. 78, № 2. ― P. 222‒225. DOI: 10.1097/00004032-200002000-00011.
9. Cascetta, F. Assessment of velocity fields in the vicinity of rectangular exhaust hood openings / F. Cascetta, F. M. Rosano // Building and Environment. ― 2001. ― Vol. 36. ― P. 1137‒1141. DOI: 10.1016/S0360-1323(00)00087-1`.
10. Huang, R. F. Effects of flange size on dividing streamlines of exterior hoods in cross drafts / R. F. Huang, G. S. Liu, Y. K. Chen [et al.] // J. Occup. Environ. Hyg. ― 2004. ― № 1. ― P. 283‒288. DOI: 10.1080/15459620490439045.
11. Oh, Y. K. A study on improvement capture velocity for increasing inhalation efficiency of hood in local ventilation system / Y. K. Oh, Y. S. Kim, H. S. Yoon // Adv. Mater. Res. ― 2008. ― № 47‒50. ― P. 1039‒1042. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.47-50.1039.
12. Flynn, M. R. On the inertial range of particles under the influence of local exhaust hoods / M. R. Flynn // Ann. Оccup. Hyg. ― 2003. ― Vol. 47, № 2. ― P. 151‒156. DOI: 10.1093/annhyg/meg014.
13. Logachev, K. I. Modeling of air and dust flows in the range of action of a round suction funnel above an impermeable plane. Part 1. A mathematical model and algorithm for its computer implementation / K. I. Logachev, O. A. Averkova, A. K. Logachev [et al.] // Refract. Ind. Ceram. ― 2016. ― Vol. 56, № 6. ― P. 679‒683.
14. Логачёв, К. И. Моделирование пылевоздушных течений в спектре действия круглого отсоса-раструба над непроницаемой плоскостью. Часть 1. Математическая модель и алгоритм ее компьютерной реализации / К. И. Логачёв, О. А. Аверкова, А. К. Логачёв [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2015. ― № 12. ― С. 56‒60.
15. Madsen, U. A numerical study of dispersion and local exhaust capture of aerosols generated from a variety of sources and airflow conditions / U. Madsen, J. R. Fontaine, P. V. Nielsenc [et al.] // Am. Ind. Hyg. Assoc. J. ― 1996. ― Vol. 57 ― P. 134‒141. DOI: https://doi.org/10.1080/15428119691015061.
16. Averkova, O. A. Ventilation of aerosolina thin-walled suction funnel with incoming flow. Part 1. Development of mathematical model and computational algorithm / O. A. Averkova, K. I. Logachev, M. S. Gritskevich, A. K. Logachev // Refract. Ind. Ceram. ― 2017. ― Vol. 58, № 2. ― P. 242‒246. DOI: https://doi.org/10.1007/s11148-017-0088-x.
17. Аверкова, О. А. Аспирация аэрозоля в тонкостенный отсос-раструб при набегающем потоке. Часть 1. Разработка математической модели и вычислительного алгоритма расчета / О. А. Аверкова, К. И. Логачёв, М. С. Грицкевич, А. К. Логачёв // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 4. ― С. 60‒64.
18. Logachev, K. I. Simulations of dust dynamics around a cone hood in updraft conditions / K. I. Logachev, A. M. Ziganshin, O. A. Averkova // J. Occup. Environ. Hyg. ― 2018 ― Vol. 15 ― P. 715‒731. doi:10.1080/15459624.2018.1492137.
19. Cao, W. The inverse optimization of exhaust hood by using intelligent algorithms and CFD simulation / W. Cao, X. You // Powder Technol. ― 2017. ― Vol. 315 ― P. 282‒289. DOI: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2017.04.019.
20. Kireev, V. M. Designing energy-efficient aspiration hoods used for protection during reloading of moldings compounds at casting shops of machine-building enterprises / V. M. Kireev, A. B. Goltsov, V. A. Minko, I. A. Buryanov // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. ― 2018. ― Vol. 327. ― 042050. doi:10.1088/1757-899X/327/4/042050.
21. Киреев, В. М. Разработка аспирационных укрытий и инженерной методики их расчета / В. М. Киреев, В. А. Минко // Безопасность труда в промышленности. ― 2013. ― № 2. ― С. 42‒46.
22. Ходаков, И. В. Численное и экспериментальное исследование отрыва потока на входе во всасывающие каналы с механическими экранами / И. В. Ходаков // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. ― 2016. ― № 3. ― С. 6‒12.
Дополнительные файлы
Для цитирования: Аверкова О.А., Гольцов А.Б., Логачёв К.И., А. В. Минко А.В. Снижение пылеуноса из аспирационного укрытия за счет механического экранирования. Новые огнеупоры. 2020;(3):65-71. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-3-65-71
For citation: Averkova O.A., Goltsov A.B., Logachev K.I., Minko A.V. Reduction of dust extraction from an aspiration shelter due to mechanical shielding. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2020;(3):65-71. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-3-65-71
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.