Дослідження пристрою для повітророзподілу закрученими і настильними струминами у змінному режимі

Автор(и)

  • Орест Тарасович Возняк Національний університет «Львівська політехніка» вул. Ст. Бандери 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-6431-088X
  • Ірина Євгенівна Сухолова Національний університет «Львівська політехніка» вул. Ст. Бандери 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-3319-2278
  • Христина Володимирівна Миронюк Національний університет «Львівська політехніка» вул. Ст. Бандери 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-6090-2298

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.56235

Ключові слова:

повітророзподіл, закручена струмина, настильна струмина, надлишкова температура, змінний режим

Анотація

Вирішено актуальну задачу підвищення ефективності повітророзподілу закрученими та настильними струминами для забезпечення нормативних параметрів повітря у приміщеннях. Показано, що для досягнення максимальної ефективності повітророзподілу необхідно подавати повітря струминами, що інтенсивно затухають ще до входу в робочу зону. Показано економічну ефективність використання двоструминного повітророзподільника у порівнянні із альтернативними варіантами, наведено питомі показники ефективності повітророзподілу. 

Біографії авторів

Орест Тарасович Возняк, Національний університет «Львівська політехніка» вул. Ст. Бандери 12, м. Львів, Україна, 79013

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Ірина Євгенівна Сухолова, Національний університет «Львівська політехніка» вул. Ст. Бандери 12, м. Львів, Україна, 79013

Кандидат технічних наук, асистент

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Христина Володимирівна Миронюк, Національний університет «Львівська політехніка» вул. Ст. Бандери 12, м. Львів, Україна, 79013

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Посилання

  1. Vozniak, O., Myroniuk, H., Dovbush, О. (2005). Relationship between a Person Heat Exchange and indoor climate. Technical Univercity of Kosice Faculty of Civil Engineering. Selected Scientific Papers. State of Art, Trends of development and Challenges in Civil Engineering: 10th Scientific conference Rzeszуw-Lviv-Kosice. Kosice, Slovakia, 148–152.
  2. Kapalo P., Domnita F., Lojkovics J. (2014). Methodology for calculating the fresh air ventilation air flow rate based on CO2 concentrations. Pollack Periodica, 9 (2), 89–97. doi: 10.1556/pollack.9.2014.2.9
  3. Dovhaliuk, V. B., Mileikovskyi, V. O. (2013). Analitychni doslidzhennia makrostruktury strumynnykh techii dlia rozrakhunku enerhoefektyvnykh system povitrorozpodilennia. Enerhoefektyvnist v budivnytstvi ta arkhitekturi, 4, 73–81.
  4. Mileikovskyi, V. (2012). Geometrical Modelling of the Jet Boundary Layer. 3rd International Scientific Conference moNGeometrija. Novi Sad, 189.
  5. Vozniak, O., Myronyuk, Kh., Sukholova, I., Cheterbok, A. (2009). Air distribution by opposed non-coaxial non-isothermal round air jets. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Rzeszуw, 85–90.
  6. Zhukovsky, S., Klymenko, H. (2009). Experimental and analytical research of pressure effects inside the sectional source air distributor. Zeszyty naukowe Politech-niki Rzeszowskiej. Budownictwo i inżynieria środowiska, 266, 151–157.
  7. Naumov, A. L., Kapko, D. V. (2012). Ventilatsiia s peremennym raskhodom vozdukha dlia ofisnykh zdanyi. AVOK, 8, 16–21. Available at: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5395
  8. Malhyn, Yu. V. (2009). Sozdanye effektyvnoho dynamycheskoho mykroklymata v pomeshchenyy. Ynzhenernye systemy. AVOK-Severo-Zapad, 3 (41), 42–46.
  9. Belova, E. M. (2006). Tsentralnye systemy kondytsyonyrovanyia vozdukha v zdanyiakh. Moscow: Evroklymat, 640.
  10. Lee, K., Jiang, Z., Chen, Q. (2009). Air distribution effectiveness with stratified air distribution systems. ASHRAE Transactions, 115 (2), 1–16. Available at: https://engineering.purdue.edu/~yanchen/paper/2009-9.pdf
  11. Holyoake. Diffuser Performance Data Sheet, Ceiling Fixed Pattern Radial Swirl Diffuser, Model CFP Radial Induction Swirl Diffuser. Available at: http://www.holyoake.com/home_page.html
  12. Voznjak, O. T., Suholova, I. Je. (2009). Povitrorozpodil'nyk. Patent na korysnu model' № 40185. F24F 13/06. № u200813086; declared 11.11.2008; published 25.03.2009, № 6.
  13. Zhang, Z., Zhai, J. Z., Chen, Q. (2007). Evaluation of various CFD models in predicting room airflow and turbulence. Roomvent 2007. 10th International Conference on Air Distribution in Rooms. Helsinki, Finland. Available at: http://acer.eng.auburn.edu/partners/conf_papers/zhang_roomvent_2007_evaluation_various_cfd_models.pdf
  14. Korbut, V., Voznyak, O. (2014). Simulation of air flow in a room. Nekonferencny zbornik vedeckych prac. Technicka univerzita v Kosiciach. Stavebna fakulta. Kosice, 323–330.
  15. Lee, H.-H. (2010). Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 12. Schroff development corporation, 589.
  16. Allmaras, S. R., Johnson, F. T., Spalart P. R. (2012). ICCFD7. Seventh International Conference on Computational Fluid Dynamics. Big Island, Hawaii.
  17. Voznyak, O., Sukholova, I., Myroniuk, Kh. (2012). The characteristics of air swirl supply device. SSP – Journal of Civil Engineering, 7 (1), 95–102. doi: 10.2478/v10299-012-0023-0
  18. Voznyak, O., Myroniuk, K., Sukholova, I. (2011). Energy saving at creation of dynamic indoor climate in a room. Current issues of Civil and Environmental Engineering in Kosice, Lviv and Rzeszow. XIII international scientific conference. Kosice.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-25

Як цитувати

Возняк, О. Т., Сухолова, І. Є., & Миронюк, Х. В. (2015). Дослідження пристрою для повітророзподілу закрученими і настильними струминами у змінному режимі. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(7(78), 15–23. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.56235

Номер

Розділ

Прикладна механіка