Preview

Вестник Северо-Кавказского федерального университета

Расширенный поиск

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ЧАСТИЦ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ ИЗ ПРОСТРАНСТВА ЧИСТОГО ПОМЕЩЕНИЯ С УЧЁТОМ ДВИЖЕНИЯ ОПЕРАТОРА

Аннотация

В статье рассматривается влияние скорости приточного воздуха на эффективность (скорость) удаления частиц загрязнителя из пространства чистого помещения, с учётом неподвижных (рабочий стол) и движущихся (оператор) объектов, находящихся в рабочей зоне данного помещения.

Об авторе

Евгений Вадимович Черняков
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия


Список литературы

1. Чистые помещения / под ред. А. Е. Федотова. 2-е издание, переработанное и дополненное, М.: АСИНКОМ, 2003. 576 с.

2. Randy Schrecengost, Phil Naughton: Cleanroom energy optimization methods. Proceedings of the fourteenth symposium on improving building systems in hot and humid climates, Richardson, TX, May 17-20, 2004.

3. Mikio Matsuki, Norio Tanaka: Energy saving system for air conditioning of clean room for semiconductor factory (Estimation of FMU System). Oki Technical Review, 1998, P. 40-43.

4. S. C. Hu, Y. K. Chuah, Power consumption for semiconductor FABs in Taiwan, Energy. 28 (8) 2003. Р. 895-907.

5. W. Whyte: Cleanroom design - 2nd ed., John Wiley & Sons, Baffins Lane, Chichester, West Sussex, England, 1999. 384 p.

6. Suh-Jenq Yang, Wu-Shung Fu, A numerical investigation of effects of a moving operator on airflow patterns in a cleanroom, Building and Environment 37, 2002. P. 659-664.

7. Yang-Cheng Shih, Cheng-Chi Chiu, Oscar Wang. Dynamic airflow simulation within an isolation room, Buildings and Environment 42, 2007. P. 3194-3209.

8. M. H. Saidi, B. Sajadi, G.R. Molaeimanesh. The effect of source motion on contaminant distribution in the cleanroom, Energy and Buildings 43, 2011. P. 966-970.

9. Ansys ICEM-CFD 11.0 Tutorial Manual, USA, 2007.

10. Ansys ICEM-CFD 12.0 User Manual, USA, 2009.

11. Ansys GAMBIT 2.2 Tutorial Guide, USA, 2004.

12. Ansys FLUENT 12.1 Documentation, USA, 2009.

13. FLUENT6.2 User’s Guide, USA, 2005.

14. Юн А. А., Крылов Б. А. Расчет и моделирование турбулентных течений с теплообменом, смешением, химическими реакциями и двухфазных течений в программном комплексе Fastest-3D: учебное пособие. М.: Изд-во МАИ, 2007. 116 с.

15. Rodi W. Turbulence models and their applications - a state of the art review. Delft, The Netherlands: IAHR, 1980.

16. Patankar S. V. Numerical heat transfer and fluid flow. Washington, DC: Hemisphere Publishing Corporation, 1980 [Chapter 6].

17. FLUENT 6.3 UDF Manual, USA, 2006. A. Li and G. Ahmadi. Dispersion and Deposition of Spherical Particles from Point Sources in a Turbulent Channel Flow. Aerosol Science and Technology. 16. 1992. Р. 209-226.

18. Saffman P. G. The Lift on a Small Sphere in a Slow Shear Flow. J.Fluid Mech 22. 1965. Р. 385-400.


Рецензия

Для цитирования:


Черняков Е.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ЧАСТИЦ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ ИЗ ПРОСТРАНСТВА ЧИСТОГО ПОМЕЩЕНИЯ С УЧЁТОМ ДВИЖЕНИЯ ОПЕРАТОРА. Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2014;(3):69-73.

For citation:


Cherniakov E.V. A NUMERICAL INVESTIGATION OF EFFECTS OF THE INLET VELOCITY MAGNITUDE ON THE AIRBORNE CONTAMINANTS REMOVAL FROM A CLEANROOM SPACE TAKING INTO ACCOUNT OPERATOR’S MOVEMENT. Newsletter of North-Caucasus Federal University. 2014;(3):69-73. (In Russ.)

Просмотров: 80


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2307-907X (Print)