


Том 103, № 12 (2014)
- Год: 2014
- Статей: 14
- URL: https://freezetech.ru/0023-124X/issue/view/5046
Статьи
Событие, которого ждали 15 лет
Холодильная техника. 2014;103(12):4-7



Sabroe - инновации для низкотемпературного холода
Холодильная техника. 2014;103(12):8-13



Автономное холодои теплоснабжение на базе тепловых насосов для коттеджей
Холодильная техника. 2014;103(12):14-20



Проблема выбора рабочего вещества для применения в высокотемпературных тепловых насосах
Аннотация
Рассмотрены рабочие вещества низкого давления для использования в высокотемпературных тепловых насосах. Выбран критерий отбора хладагентов этого класса. Указана специфика применения аммиака и диоксида углерода в высокотемпературной технике. Рассмотрены углеводороды в качестве рабочих тел тепловых насосов, приводятся нормативные данные по их применению в холодильных и теплонасосных системах. Поставлен вопрос о необходимости сохранения хлорфторуглеводорода R123a как хладагента низкого давления.
Холодильная техника. 2014;103(12):21-29



Инновации компании Güntner на выставке Chillventa
Холодильная техника. 2014;103(12):30-31



Интенсификация теплообмена при кипении в испарителях судовых холодильных машин
Аннотация
Поиск методов интенсификации процесса теплообмена при кипении в испарителях холодильных машин ведется с целью уменьшения массовогабаритных показателей теплообменного оборудования. Работа посвящена исследованию процесса теплообмена при кипении в трубе с ленточным шестиканальным турбулизатором, изготовленным в виде шестилучевой звезды. В статье приведены результаты модельного эксперимента по исследованию гидродинамики и теплообмена двухфазного потока в трубе с турбулизатором и без него.
Холодильная техника. 2014;103(12):32-35



Влияние климата на работу холодильной системы, использующей эффективное излучение в космическое пространство
Аннотация
По двум различным методикам проведен расчет теоретической холодопроизводительности идеальной холодильной системы, использующей эффективное излучение в космическое пространство. Расчеты проведены для городов, расположенных от 43° до 59° северной широты: Алматы, Владивостока, УстьКаменогорска, Петропавловска, Омска, Казани, Москвы и СанктПетербурга. Представлены графики суммарного количества холода, получаемого за год и за отдельные месяцы, в зависимости от температуры излучающей поверхности. Установлено, что наибольшее количество холода за год может быть произведено в климатических условиях Омска, а наименьшее - Алматы. Предложен способ оценки количества теплоты, отводимого от радиатора за счет конвективного теплообмена (на основе градусочасов охлаждения). Представлены результаты расчета градусочасов охлаждения за год для всех перечисленных городов. Приводятся графики, показывающие, какое количество часов в году температура воздуха в каждом из городов держится ниже заданной для охлаждения. При помощи этих графиков предполагается производить оценку рабочего времени холодильной системы в течение года. В летний период за счет эффективного излучения может быть получена температура хладоносителя не ниже 15...20 °C. В зимнее время ни в одном из рассмотренных городов невозможно использовать эффективное излучение для стабильного охлаждения до температуры ниже -10 °C. Полученные данные могут быть использованы при проектировании систем охлаждения рассматриваемого типа, а также при проектировании традиционных холодильных машин, использующих естественное охлаждение (Free cooling).
Холодильная техника. 2014;103(12):36-41



Компрессионнотермоэлектрические системы охлаждения и термостатирования
Аннотация
Приведен анализ областей рационального использования компрессионных и термоэлектрических систем охлаждения. Показано, что для диапазона температур -40...-80 оС при требуемой холодопроизводительности до 100 Вт целесообразно применение комбинированных компрессионнотермоэлектрических систем термостатирования (КТСТ). Расчет КТСТ предложено выполнять в итерационном цикле с уточнением температуры кипения в испарителе ПКХМ, в результате чего достигается тепловой баланс между термоэлектрическим и парокомпрессионным блоками установки. Показано, что ток питания термоэлектрического блока КТСТ имеет оптимальную величину, которая зависит от холодопроизводительности установки. Приведены схема экспериментального стенда и результаты испытаний опытного образца КТСТ при выходе на режим.
Холодильная техника. 2014;103(12):42-44



Структурный анализ транспортных средств - рефрижераторов для внутригородских перевозок скоропортящихся пищевых продуктов
Холодильная техника. 2014;103(12):45-49



«Балтийский холод» перевернул представления об эффективной работе
Холодильная техника. 2014;103(12):50-51



Выставка «КриогенЭкспо. Промышленные газы»
Холодильная техника. 2014;103(12):52-54



Календарь выставок на I полугодие 2015 г
Холодильная техника. 2014;103(12):55-55



Пособие для ремонтника. Практические советы ремонтнику
Холодильная техника. 2014;103(12):56-60



Список статей, опубликованных в журнале «Холодильная техника» в 2014 году
Холодильная техника. 2014;103(12):61-64


