


Том 108, № 7 (2019)
- Год: 2019
- Статей: 17
- URL: https://freezetech.ru/0023-124X/issue/view/5222
Статьи
Новые модели холодильных установок наружного (уличного) исполнения GEA BlueAir Duo
Холодильная техника. 2019;108(7):4-7



На мегафабрике по переработке лосося холод есть всегда
Холодильная техника. 2019;108(7):8-11



ООО «СПС-холод» представляет нового поставщика кожухотрубных теплообменников - компанию REFCAR
Холодильная техника. 2019;108(7):12-14



Линейные и другие вспомогательные компоненты холодильной установки
Холодильная техника. 2019;108(7):15-17



Мировой рынок кондиционеров
Аннотация
Бурный рост мировой экономики, наблюдавшийся на протяжении последних пяти лет, в 2018 г. существенно замедлился. По данным JARN, общий рынок кондиционеров воздуха вырос всего на 0,6% по сравнению с 2017 г., достигнув объема в 130,14 млн единиц оборудования. Замедлил рост и стремительно развивающийся рынок Китая, где складские запасы достигли рекордной величины. Продажи кондиционеров в ЮгоВосточной Азии и Индии не оправдали ожиданий изза неблагоприятных погодных условий. Однако в Японии, США, странах Европы и Африки спрос на системы кондиционирования продолжал расти.
Холодильная техника. 2019;108(7):18-21



Перспективы применения ряда хладагентов группы ГФУ для замены хладагента R 22
Аннотация
На волне раздувания ажиотажа вокруг экологических инициатив, касающихся холодильной и смежных отраслей, в последнее время появились публикации о создании новых смесевых хладагентов, являющихся заменителями хладагентов группы ГХФУ, в частности, хладагента R22. Так, предлагается замена хладагента R22 на многокомпонентный смесевой хладагент RGas22 [R32/R125/R134a/R227ea/R236fa (20,5%/4%/61,4%/13,5%/0,6%)] от компании «Русский Промышленный Холод» или на продукт компании ООО «Химпром» (АО «МарконХолод») - хладагент MCOOL22. Компания «Геофрост» предлагает для замены R22 пятикомпонентный смесевой хладагент R458А (ГФУ) [1, 2, 6]. Предлагая эти «заменители», авторы статей утверждают, что с 2020 г. хладагент R22 будет полностью снят с производства и недоступен в свободной продаже, что противоречит реальному положению дел, так как его использование в Российской Федерации при обслуживании холодильных систем разрешено, как минимум, до 2030 г. (5я статья Монреальского протокола). К сообщениям о снятии с производства хладагента R22 следует относиться спокойно, так как Россия отличается от стран Европы по протяженности территории и, соответственно, оперативности исполнения ряда решений, по финансовому состоянию холодильных фирм, кредитной и налоговой системы и др. И время покажет, как долго будет производиться R22 на территории России. В настоящее время на российском рынке в достаточном количестве представлен отечественный хладагент R22, зарекомендовавший себя в течение многих десятилетий. И даже с учетом квотирования объемов производства он будет доступен в необходимых рынку количествах в течение всего срока применения. Авторы статей считают, что перевод оборудования с R22 как хладагента с высокими термодинамическими характеристиками на смесевой хладагент группы ГФУ не требует дополнительных процедур и возможна его дозаправка «в работающую установку в любых количествах без внесения конструктивных изменений и замены масла» [1]. При этом осознанно игнорируются высокие риски выхода системы из строя и существенные прямые финансовые потери, которые влекут подобные действия. Детальное изучение новинок-хладагентов RGas22, MCOOL22 и R458А вызывает ряд вопросов, на которые существующие публикации не дают ответов.
Холодильная техника. 2019;108(7):22-25



Вычислительная гидрогазодинамика как инструмент совершенствования проточной части центробежного компрессора
Аннотация
В статье отражен опыт и методические аспекты применения вычислительной гидрогазодинамики (CFD) для оперативной корректировки проточной части двухступенчатого центробежного компрессора. Неоптимальное проектирование проточной части заводомизготовителем стало причиной недостижения проектной эффективности компрессора. Задача совершенствования проточной части была осложнена невозможностью варьирования основных геометрических параметров ступеней, которые ограничены габаритами корпуса и заготовок. Проведено теоретическое и численное исследование целесообразности замены безлопаточных диффузоров лопаточными. По результатам сделан вывод о неудовлетворительной работе компрессора с лопаточными диффузорами в силу невозможности обеспечить оптимальные газодинамические соотношения, необходимые для работы ступеней с лопаточными диффузорами. С помощью численного моделирования выявлены основные элементы, ограничивающие эффективность исходной проточной части с безлопаточными диффузорами. Предприняты меры по оптимизации элементов ступеней с помощью вычислительной газодинамики. Использован генетический алгоритм автоматической оптимизации, реализованный в программном комплексе Numeca Fine/Turbo. Основной результат работы - проработана компоновка компрессора с безлопаточным диффузором, обеспечившая прирост коэффициента полезного действия компрессора на 1,6 % относительно базового варианта. Кроме того, рассмотрено допущение для существенного ускорения моделирования гидравлической проточной части компрессора (без зазоров и лабиринтных уплотнения) с введением поправок на дисковое трение и внутренние протечки путем оценки данных величин из первичного расчета.
Холодильная техника. 2019;108(7):26-33



Экспериментальное исследование возможности применения гибких капиллярных трубок в криомедицине
Аннотация
Для охлаждения поврежденных участков биологической ткани с целью достижения быстрого анальгетического эффекта широко используется процедура нанесения на кожу тонкой пленки кипящей газовой смеси при температуре Т0 = 273…238 К. Такая температура легко достигается при использовании охлаждающего аэрозоля. Получены экспериментальные данные по распределению температуры на охлаждаемой поверхности при дросселировании из сопел диаметром 0,1; 0,5; 1 мм пропанбутановой смеси на уровень температур Т0 = 240; 248; 258; 263 К, применяемый для спортивной медицины. Выполнено исследование гибких капиллярных трубок внутренним диаметром 120 мкм, наружным диаметром 220 мкм и толщиной стенки 50 мкм для применения в локальной криотерапии и криохирургии.
Холодильная техника. 2019;108(7):34-37



Первый Всемирный день холода - 26 июня 2019 г
Холодильная техника. 2019;108(7):38-40



Состояние холодильной промышленности России. Стратегия развития
Холодильная техника. 2019;108(7):41-45



Великий ученый, организатор науки, педагог и человек
Холодильная техника. 2019;108(7):46-47



Петр Леонидович Капица в физике и технике низких температур
Холодильная техника. 2019;108(7):48-48



Открытие мемориального комплекса в НПО «Гелиймаш»
Холодильная техника. 2019;108(7):49-50



История издания книги
Холодильная техника. 2019;108(7):51-52






Конференция по компрессорной технике в Казани
Аннотация
27-28 июня в Казани состоялась XVIII Международная научнотехническая конференция по компрессорной технике, посвященная 95летию со дня рождения В.Б. Шнеппа, организованная АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» совместно с Ассоциацией компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП), Академией наук Республики Татарстан при поддержке руководства ОАО «Казанькомпрессормаш» и АО «Группа ГМС». Конференция собрала более 70 специалистов из 35 организаций РФ, Украины, Франции, российских представительств Великобритании, Германии. Среди 28 отечественных компанийучастников - крупнейшие российские нефтегазодобывающие, нефтегазоперерабатывающие компании, машиностроительные и научнотехнические предприятия, ученые и инженеры отраслевых научноисследовательских институтов и вузов России. Зарубежные компании были представлены специалистами фирм Voith г. Москва; JOHN CRANEISKRA, г. Пермь; ООО «ТРИЗ» ЛТД, г. Сумы, SKF Magnetic Mechatronics (S2M), Франция.
Холодильная техника. 2019;108(7):56-57



Календарь выставок на II полугодие 2019 г
Холодильная техника. 2019;108(7):58-60


