开放存取 开放存取  受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##  受限制的访问 订阅或者付费存取

卷 103, 编号 12 (2014)

Articles

Sobytie, kotorogo zhdali 15 let

Vashchenko S.
制冷技术. 2014;103(12):4-7
pages 4-7 views

Sabroe - innovatsii dlya nizkotemperaturnogo kholoda

- -.
制冷技术. 2014;103(12):8-13
pages 8-13 views

Avtonomnoe kholodoi teplosnabzhenie na baze teplovykh nasosov dlya kottedzhey

Kokorin O., Tovaras N.
制冷技术. 2014;103(12):14-20
pages 14-20 views

Problema vybora rabochego veshchestva dlya primeneniya v vysokotemperaturnykh teplovykh nasosakh

Kalnin' I., Malafeev I.

摘要

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.
制冷技术. 2014;103(12):21-29
pages 21-29 views

Innovatsii kompanii Güntner na vystavke Chillventa

- -.
制冷技术. 2014;103(12):30-31
pages 30-31 views

Intensifikatsiya teploobmena pri kipenii v isparitelyakh sudovykh kholodil'nykh mashin

Bukin V., Kuz'min A., Proshkin O.

摘要

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.
制冷技术. 2014;103(12):32-35
pages 32-35 views

Vliyanie klimata na rabotu kholodil'noy sistemy, ispol'zuyushchey effektivnoe izluchenie v kosmicheskoe prostranstvo

Tsoy A., Granovskiy A., Tsoy D., Baranenko A.

摘要

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).
制冷技术. 2014;103(12):36-41
pages 36-41 views

Kompressionnotermoelektricheskie sistemy okhlazhdeniya i termostatirovaniya

Sulin A.

摘要

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.
制冷技术. 2014;103(12):42-44
pages 42-44 views
pages 45-49 views
pages 50-51 views

Vystavka «KriogenEkspo. Promyshlennye gazy»

- -.
制冷技术. 2014;103(12):52-54
pages 52-54 views

Kalendar' vystavok na I polugodie 2015 g

- -.
制冷技术. 2014;103(12):55-55
pages 55-55 views

Posobie dlya remontnika. Prakticheskie sovety remontniku

Kotzaoglanian P.
制冷技术. 2014;103(12):56-60
pages 56-60 views
pages 61-64 views