Сравнительный анализ воздушных конденсаторов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Обоснование. В холодильной отрасли постоянно развиваются новые технологии, внедряемые в повседневную практику работы коммерческих и промышленных предприятий. Наглядным примером последнего является использование микроканальных воздушных теплообменников. Они отличаются высокой энергетической эффективностью, экономией материалов и минимальным содержанием хладагента. Несмотря на все преимущества, микроканальные конденсаторы обладают главным недостатком — малоизученностью. Поэтому настоящая работа посвящена исследованию указанных теплообменников, а именно, экспериментальному исследованию параметров теплообмена и сравнительному анализу микроканальных и пластинчато-трубчатых воздушных конденсаторов.

Цель работы — сравнительный анализ микроканального и пластинчато-трубчатого конденсатора по температурному градиенту и термодинамической эффективности холодильных машин на базе этих конденсаторов.

Методы. Поставленные задачи решались путем проведения в лаборатории экспериментального исследования микроканальных и пластинчато-трубчатых конденсаторов, обработкой экспериментальных данных, оценкой погрешностей измерений, а также термодинамическим анализом циклов работы холодильных машин на базе воздушных конденсаторов.

Результаты. Получены результаты по температурному градиенту, температурам переохлаждения исследуемых теплообменников, а также рассчитаны величины холодильных коэффициентов машин.

Заключение. Исследования показали, что разница температур конденсации и окружающей среды на микроканальном конденсаторе меньше, чем на пластинчато-трубчатом теплообменнике. Холодильная машина на базе микроканального аппарата обладает более высоким эффективным холодильным коэффициентом.

Об авторах

Алмаз Габдулнурович Сайфетдинов

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: almazy_kstu@mail.ru
ORCID iD: 0009-0000-3192-5848
SPIN-код: 2464-6793

канд. техн. наук, доцент

Россия, 420015, Казань, ул. К. Маркса, 68 (кафедра НКТТ)

Юлия Александровна Фирсова

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Email: firsovay@mail.ru
ORCID iD: 0009-0000-9845-8957
SPIN-код: 3938-3442

канд. техн. наук, доцент

Россия, 420015, Казань, ул. К. Маркса, 68 (кафедра НКТТ)

Данил Дмитриевич Дюжин

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Email: warriorcwz@gmail.com
ORCID iD: 0009-0005-8895-7249
420015, Казань, ул. К. Маркса, 68 (кафедра НКТТ)

Список литературы

  1. Bulletin of the UCC APIC. Modern technologies used in refrigeration machines. Climate World. 2014;82:94–101. (In Russ.)
  2. Firsova Yu.A., Saifetdinov A.G. Calculations on refrigeration equipment and technology. Kazan: KNITU; 2020. (In Russ.)

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Схема испытательного стенда.

Скачать (172KB)
3. Рис. 2. Градиент температур на МКТО и ПТТО.

Скачать (64KB)
4. Рис. 3. Величина переохлаждения жидкого хладагента в МКТО и ПТТО.

Скачать (68KB)

© Эко-Вектор, 2024

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).