Том 102, № 8 (2013)
- Год: 2013
- Статей: 16
- URL: https://freezetech.ru/0023-124X/issue/view/5030
Статьи
Новые спиральные компрессоры LLZ. Холодно как никогда!
Холодильная техника. 2013;102(8):4-7
4-7
Передовые инженерные решения в области промышленного холодоснабжения
Холодильная техника. 2013;102(8):8-9
8-9
Новая головка цилиндра для компрессоров Frascold
Холодильная техника. 2013;102(8):10-11
10-11
Производство компрессоров Bitzer в г. Шкойдиц
Холодильная техника. 2013;102(8):12-19
12-19
Отечественные горизонтальные спиральные компрессоры
Холодильная техника. 2013;102(8):20-27
20-27
Плавный пуск электродвигателя с помощью пусковых устройств Eaton
Холодильная техника. 2013;102(8):28-30
28-30
О температурном напоре в конденсаторах с воздушным охлаждением
Холодильная техника. 2013;102(8):31-33
31-33
Мультизональные системы IMS от IGC
Холодильная техника. 2013;102(8):34-35
34-35
Оборудование Systemair: новые возможности
Холодильная техника. 2013;102(8):36-39
36-39
Теорема Гюи-Стодолы применительно к холодильной технике
Аннотация
Вывод теоремы Гюи-Стодолы применительно к холодильной технике практически невозможно найти в литературе. Автор дает вывод этой теоремы для обобщенной условной холодильной машины, которая может как охлаждать или термостатировать внешние тела, так и охлаждать или ожижать газы. Охлаждение осуществляется рабочим телом (хладагентом), совершающим холодильный цикл. При этом процессы цикла делятся на проходящие в высокотемпературном блоке холодильной машины (ВТБ) при температурах выше температуры окружающей среды с понижением энтропии рабочего тела и на протекающие в низкотемпературном блоке (НТБ) при температурах ниже температуры окружающей среды с повышением энтропии. Охлаждение длится до тех пор, пока потенциал пониженной в ВТБ энтропии не будет израсходован на покрытие роста энтропии в неравновесных процессах, проходящих в НТБ. После этого цикл замыкается, а рабочее тело возвращается в исходное состояние. Получено математическое выражение теоремы Гюи-Стодолы для описанной холодильной машины.
Холодильная техника. 2013;102(8):40-43
40-43
Энергоэффективные охлаждающие устройства без парниковых газов. Последние разработки в области магнитокалорического охлаждения
Аннотация
Публикация посвящена последним теоретическим и экспериментальным исследованиям инновационного прототипа охлаждающего устройства и его узлов.Этот прототип использует технику магнитного охлаждения как экономически оправданную и технически обнадеживающую альтернативу классическому парокомпрессионному охлаждению. Представлены базовые принципы конструирования прототипа магнитокалорического охлаждающего устройства, работающего при температурах окружающего воздуха, с перепадом температур 40 К между горячим и холодным источниками. Описаны также основные элементы устройства, влияющие на мощность и перепад температур.
Холодильная техника. 2013;102(8):44-47
44-47
Продукция, прошедшая сертификацию в НП «СЦ НАСТХОЛ» в июле 2013 г
Холодильная техника. 2013;102(8):48-49
48-49
Криоконсервирование и обработка плодов криопротектором под пониженным и избыточным давлением
Аннотация
Разработан способ криоконсервирования плодов с предварительной обработкой гидрофильным криопротектором. Способ предусматривает подготовку сырья, обработку его электромагнитным полем низкой частоты, вакуумирование установки, дозирование криопротектора, выдержку плодов в вакуумаппарате под пониженным, повышающимся и избыточным давлением. Разработана опытная установка для обработки плодов криопротектором под пониженным и избыточным давлением. Предложенный способ позволяет избежать растрескивания плодов при криоконсервации, получать плоды первоначального вида при дефростации и сохранять их органолептические показатели.
Холодильная техника. 2013;102(8):50-51
50-51
Дизайн бытовых холодильников
Холодильная техника. 2013;102(8):52-57
52-57
«Холодильник» без DYNACO - деньги на ветер
Холодильная техника. 2013;102(8):58-59
58-59
Пособие для ремонтника. Сухая градирня
Холодильная техника. 2013;102(8):60-64
60-64

