Пошук енергетично ефективних режимів роботи абсорбційних холодильних приладів

Автор(и)

  • Olga Titlova Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039, Україна https://orcid.org/0000-0003-4034-7159
  • Olexandr Titlov Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039, Україна https://orcid.org/0000-0003-1908-5713
  • Olga Olshevska Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039, Україна https://orcid.org/0000-0002-4512-3915

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79353

Ключові слова:

абсорбційні холодильні прилади, енергетична ефективність, система автоматичного керування, теплова потужність

Анотація

Розглянуті основні можливі напрямки вирішення завдання підвищення енергетичної ефективності абсорбційних холодильних приладів, показана перспективність та напрямки вдосконалення систем автоматичного керування ними. Представлений аналіз впливу теплової потужності в генераторі на процеси тепломасообміну в елементах абсорбційного холодильного агрегату і енергетичну ефективність абсорбційного холодильного приладу. Виділено п'ять характерних режимів роботи генератору.

Біографії авторів

Olga Titlova, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем

Olexandr Titlov, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв

Olga Olshevska, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки

Посилання

  1. Nazarov, M. I., Ginzburg, A. S., Grebenyuk, S. M. (1981). Obschaya tehnologiya pischevyih produktov. Moscow: Legkaya i pischevaya prom-st., 360.
  2. Balan, E. F., Chumak, I. G., Kartofyanu, V. G. (2004). Bioenergeticheskie osnovyi holodilnoy tehnologii hraneniya fruktov i ovoschey. Kyiv: Tehnika-Info, Refprintinfo, 244.
  3. Rumyantseva, O. N. (2014). Otsenka vliyaniya parametrov holodilnoy tsepi na sohranenie kachestva, ekologicheskoy bezopasnosti i ratsionalnost ispolzovaniya pischevyih produktov. Available at: http://economics.open-mechanics.com/articles/125.pdf (Last accessed: 15.07.2016).
  4. Belozerov, G. A. (2008). Holodilnyie tehnologii i tehnicheskie sredstva nepreryivnoy holodilnoy tsepi. Holodilnaya Tehnika, 4, 6–10.
  5. Tassou, S. A., De-Lille, G., Ge, Y. T. (2009). Food transport refrigeration – Approaches to reduce energy consumption and environmental impacts of road transport. Applied Thermal Engineering, 29 (8-9), 1467–1477. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2008.06.027
  6. Titlov, A. S. (2007). Sovremennyiy uroven razrabotok i proizvodstva byitovyih absorbtsionnyih holodilnyih priborov. Holodilnyiy Biznes, 8, 12–17.
  7. Rodríguez-Muñoz, J. L., Belman-Flores, J. M. (2014). Review of diffusion–absorption refrigeration technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30, 145–153. doi: 10.1016/j.rser.2013.09.019
  8. Zhang, N., Lior, N. (2007). Development of a Novel Combined Absorption Cycle for Power Generation and Refrigeration. Journal of Energy Resources Technology, 129 (3), 254–265. doi: 10.1115/1.2751506
  9. Zohar, A., Jelinek, M., Levy, A., Borde, I. (2007). The influence of diffusion absorption refrigeration cycle configuration on the performance. Applied Thermal Engineering, 27 (13), 2213–2219. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2005.07.025
  10. Zohar, A., Jelinek, M., Levy, A., Borde, I. (2009). Performance of diffusion absorption refrigeration cycle with organic working fluids. International Journal of Refrigeration, 32 (6), 1241–1246. doi: 10.1016/j.ijrefrig.2009.01.010
  11. Mazouz, S., Mansouri, R., Bellagi, A. (2014). Experimental and thermodynamic investigation of an ammonia/water diffusion absorption machine. International Journal of Refrigeration, 45, 83–91. doi: 10.1016/j.ijrefrig.2014.06.002
  12. Dincer, I., Ratlamwala, T. A. H. (2016). Developments in Absorption Refrigeration Systems. Green Energy and Technology, 241–257. doi: 10.1007/978-3-319-33658-9_8
  13. Ischenko, I. N., Titlov, A. S., Olifer, G. M. (2010). Rezultatyi eksperimentalnyih issledovaniy absorbtsionnyih holodilnyih priborov, rabotayuschih v klimaticheskih usloviyah klassa SN*. Harchova nauka i tehnologiya, 4, 100–103.
  14. Selivanov, A. P. (2013). Absorbtsionnyie holodilnyie apparatyi sezonnogo tipa. Sovremennoe sostoyanie i tendentsii razvitiya. Zbirnik Naukovih Prats NUK, 5-6, 82–88.
  15. Mazur, A. V., Hobin, V. A. (2008). Sovremennyie printsipyi avtomaticheskogo upravleniya teplovyimi protsessami pischevyih tehnologiy. Harchova nauka i tehnologiya, 1, 48–51.
  16. Mazur, A. V. (2007). Teplovyie protsessyi pischevyih tehnologiy kak ob'ektyi upravleniya: Obschnost osobennostey i printsipov povyisheniya energeticheskoy effektivnosti. Zbirnik Naukovih Prats ONAHT, 30 (1), 237–241.
  17. Kuznetsov, Y., Kosenko, A., Lugovskoy, A., et al. (2011). Studies on corrosion resistance of coatings formed by plasma electrolytic oxidation on aluminum alloys. Proceedings of the Tenth Bi-National Israeli Workshop «The optimization of the composition, structure and properties of metals oxides, composites, nano and amorphous materials», 297–303.
  18. Titlov, A. S., Rybnikov, M. V. (1994). Tendenzen der Entwicklung von Hauschalts-Kugl-und Gefriegeraten in der Ukraine und Untersuchungen neuer Arbeitsver-fahren. Die Kalte und Klima-technik, 6, 386–388.
  19. Hobin, V. A., Titlova, O. O. (2010). Rezultatyi eksperimentalnyih issledovaniy absorbtsionnyih holodilnyih priborov (AHP) kak ob'ektov upravleniya. Sb. tez Vseukr. Naukovo-praktichnoyi konferentsiyi «Suchasni problemi tehniki ta tehnologiyi harchovih virobnitstv, restorannogo biznesu ta torgivli», 256–257.
  20. Titlova, O. O. (2011). Avtomatizirovannoe rabochee mesto issledovatelya teplovyih protsessov v absorbtsionnyih holodilnyih priborah. Avtomatizatsiya Tehnologicheskih I Biznes-protsessov, 60–64.
  21. Titlov, A. S., Tyuhay, D. S. (2003). Energosberegayuschie rezhimyi rabotyi perekachivayuschih termosifonov ADHM. Promyishlennaya Teplotehnika, 25 (4), 76–79.
  22. Niebergal, W. (1959). Sorptoin-kalte-maschinen. Berlin: Springer. 554.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Titlova, O., Titlov, O., & Olshevska, O. (2016). Пошук енергетично ефективних режимів роботи абсорбційних холодильних приладів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(2 (83), 45–53. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79353