- •1..Местные вытяжные системы вентиляции. Современная классификация
 - •2. Особенности проектирования вентиляции в гальванических цехах
 - •3. Воздушные завесы. Применение. Классификация. Конструирование
 - •4.Особенности проектирования вентиляции в кузнечных и термических цехах
 - •5.. Аэрация промышленных зданий
 - •6.. Аэродинамика зданий. Понятие аэродинамического коэффициента
 - •7. Воздушное душирование рабочих мест. Применение. Классификация. Конструирование
 - •8. Бортовые отсосы. Кольцевые отсосы. Применение. Классификация. Конструирование
 - •9. Вытяжные зонты (в том числе зонты-козырьки) и панели. Применение. Классификация. Конструирование
 - •1П. Расчет вытяжного шкафа и укрытия.
 - •2П. Расчет вытяжного зонта, зонта-козырька.
 - •4П. Расчет кольцевого отсоса.
 - •5П. . Расчет воздушных завес шиберующего типа.
 - •6П. Расчет аэрации промышленного здания
 - •7П.Расчет воздушного душирования
 - •8П. Расчет отсасывающей панели
 - •9П. Современные теории расчета струйного движения и их применение в расчетах систем вентиляции
 
8П. Расчет отсасывающей панели
Отсасывающие панели применяют для удаления вредных выделений, увлекаемых конвективными потоками, при таких ручных операциях, как электросварка, пайка, резка металлов, газовая сварка и т.п. Панели размещаются сбоку от источника
вредных
	выделений. Расход воздуха (м3/ч), удаляемого
	панелью, определяется по формуле: 
	
где c – коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции панели и ее расположения относительно источника выделения; Q – количество конвективного тепла, выделяемого источником, Вт; H – расстояние от верхней плоскости источника вредных выделений до центра всасывающих отверстий панели, м; B – ширина источника выделений, м.
Коэффициент
	пропорциональности для односторонней
	панели без экрана определяют по
	выражению: 
	
где n = B +K; K – расстояние от панели до источника вредных выделений, м.
Ширина отсасывающей панели должна превышать ширину источника вредных выделений: М = 1,2А.
9П. Современные теории расчета струйного движения и их применение в расчетах систем вентиляции
В настоящее время для расчета движения струй применяют две теории:
1.теория Абрамовича
2.теория Шепелева
Теория Абрамовича
Он использовал сумму накопленных знаний в виде закономерности, которые позволили бы при небольшой исходной информации рассчитать все характеристики струи при проектировании. Он ввел единственный коэффициент - а.
а – коэффициент турбулентной структуры струи. И придал задаче истечения из отверстия классич-ю подстановку, т.е скоростное поле на выходе из отверстия принял □.
Экспериментально Абрамовичем было получено для вида насадки 2α и а для:
1.сопла с поджатием
2.цилиндрической трубы
3.лопатки Пранкля.
При обработки экспериментальных данных Абрамович предложил следующие ф-лы для расчета свободной изотермич-й струи.
1.Осевая скорость:
VX/V0 для начального и основного уч-ка.
2.Расход LX/L0 для начальн. и основного уч-ка
3.dX/d0 для начального и основного уч-ка.
Теория Шепелева
Предпосылки:
1.Текущий импульс струи равен начальному импульсу Iх > I0
2.В свободной струе скоростное поле поперечного сечения описывается законом Рейхорда:
V/Vx= е0.5(у/сх)2
с – экспериментальный коэффициент, с=0.082
3.температурное поле описывается экспоненциальным законом: Т-Тпом / Тх-Тпом = е-0.5G(у /сх)2
Исходя
	из предпосылок были сделаны математические
	выкладки, описывающие истечение из
	круглого отверстия:          
	
=
	m*υ0
0
	/ х
F0 – площадь живого отверстия приточного насадка.
х – расстояние от насадка до рассматриваемого сечения
m – аэродинамическая характеристика приточной струи(в справ-ке)
Для поджатой струи с равномерным скоростным полем m=6.88
(tх
	– tпом)
	= (t0
	- tпом)
	n
	
	
	/х
tХ-температ. на оси струи.
n – тепловая характеристика воздухораспределения для поджатой струи, n=6.2
