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

Том 108, № 11 (2019)

Статьи

United in science

- -.

Аннотация

Научноконсультативная группа Саммита по изменению климата 2019 представила доклад United in Science, где собраны ключевые научные результаты новейших работ, выполненных основными организациями, ведущими исследования в области глобального изменения климата, включая Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP), Глобальный углеродный проект, Межправительственную группу экспертов по изменению климата [IPCC (МГЭИК)], сети «Земля будущего» и «Лига Земли», Глобальную рамочную основу для климатического обслуживания (ГРОКО). United in Science - это обобщение ключевых выводов из нескольких более подробных докладов названных организаций.
Холодильная техника. 2019;108(11):6-13
pages 6-13 views

Международная научно-практическая конференция

- -.
Холодильная техника. 2019;108(11):14-19
pages 14-19 views

Аммиачные агрегаты BITZER: выбор в пользу эффективности

- -.
Холодильная техника. 2019;108(11):20-23
pages 20-23 views

Новые компоненты от АКО!

- -.
Холодильная техника. 2019;108(11):24-27
pages 24-27 views

Характеристики спиральных компрессоров для применения в низкотемпературных воздушных тепловых насосах

Шунгаров Э.Х., Протопопов К.В., Гаранов С.А.

Аннотация

При прочих равных условиях эффективность тепловых насосов выше в системах с умеренными температурными уровнями потребителей теплоты. Наиболее перспективными являются низкотемпературные системы отопления и системы горячего водоснабжения. Низкотемпературные тепловые насосы воздух-вода состоят из контура, по которому циркулирует хладагент, испарителя, конденсатора и компрессора. Выбор спирального компрессора для низкотемпературного теплового насоса определяется его рабочими характеристиками, к которым относятся изоэнтропный КПД, коэффициент подачи и степень сжатия. Для демонстрации/подтверждения приведенных производителем характеристик спиральных компрессоров проведено исследование характеристик компрессоров трех производителей - Copeland, Danfoss и Invotech: низкотемпературных спиральных компрессоров ZF15K4TTFD, LLZ015T4A, YF35E1G100 и среднетемпературных спиральных компрессоров ZB29KCETFD, MLZ030T4 и YM70E1G100. Исследование характеристик низкотемпературных спиральных компрессоров проводилось в диапазоне температур кипения хладагента от -10 до -40 оС, среднетемпературных спиральных компрессоров - в диапазоне от 0 до -30 оС. Определялась зависимость изоэнтропного КПД и коэффициента подачи спирального компрессора от степени сжатия. Полученные данные позволили построить графики соответствующих зависимостей для различных моделей компрессоров.
Холодильная техника. 2019;108(11):28-32
pages 28-32 views

Расчет системы холодоснабжения молочного завода с помощью системного анализа

Сязин И.Е., Касьянов Г.И., Гукасян А.В.

Аннотация

С помощью системного анализа выполнен расчет требуемой холодопроизводительности холодильной установки, используемой с целью холодоснабжения танка для охлаждения молока. Для технологовпищевиков в настоящее время проблематично произвести такой расчет при проектировании новых цехов охлаждения. Цель настоящей статьи - на основе конкретного примера с помощью системного анализа раскрыть упрощенную методику расчета танка для охлаждения молока. В качестве сырья было использовано молоко пастеризованное несепарированное. Показано, как перед расчетом требуемой холодопроизводительности холодильной установки осуществляется выбор системы охлаждения и типа холодильной установки, определяются площадь теплообмена танка, тепло, отводимое от молока.
Холодильная техника. 2019;108(11):33-35
pages 33-35 views

Результаты расчета контактного взаимодействия шероховатых поверхностей узлов трения холодильного и климатического оборудования

Цыганков А.В., Лысёв В.И., Шилин А.С., Серов А.А.

Аннотация

В статье приведены результаты расчета параметров контактного взаимодействия шероховатых поверхностей трения. Микрогеометрия поверхностей моделировалась гауссовскими случайными полями, статистические характеристики которых определялись по результатам обработки профилограмм. Сила контактного взаимодействия упругих поверхностей вычислялась по результатам решения задачи Герца для точечных контактов. Приведены зависимости коэффициентов площади контактов, объема контактирующего материала и силы взаимодействия поверхностей от обобщенного параметра шероховатости для пар трения сталь-сталь и сталь-бронза. Результаты расчетного исследования контактного взаимодействия поверхностей позволили оценить границы режимов трения в зависимости от микрогеометрии поверхностей и удельной нагрузки на опорноуплотнительные узлы.
Холодильная техника. 2019;108(11):36-39
pages 36-39 views

Освоение труднодоступных районов арктической зоны: новые технологии упрочнения ледовых покрытий для транспортных узлов и коммуникаций

Бузник В.М., Гончарова Г.Ю., Степанов Р.О., Разомасов Н.Д., Махсидов В.В.

Аннотация

В статье рассмотрены возможности применения новых технологий упрочнения ледовых структур для построения транспортных узлов, коммуникаций, ледовых аэродромов, автомобильных и железнодорожных трасс в Арктической зоне. Представлены результаты экспериментальных исследований, подтверждающие возможность значительного увеличения прочностных свойств льда при внесении в замораживаемый водный раствор микродоз высокомолекулярных модифицирующих соединений. Подтверждена целесообразность сочетания модификации льда и армирования современными высокопрочными волокнами. Разработаны критерии выбора химических соединений и армирующих материалов с позиций сопряжения их физических и адгезионных свойств. Рассмотрены особенности получаемой структуры льда в зависимости от скорости замораживания, концентрации, типа модифицирующих соединений и вида армирующих элементов. Оценены перспективы применения новых технологий в Арктическом регионе.
Холодильная техника. 2019;108(11):40-45
pages 40-45 views

Экспериментальные исследования и моделирование процесса замораживания влажного грунта

Дубинин А.М., Осминкина А.С.

Аннотация

Представлены результаты эксперимента и моделирования процесса замораживания влажного грунта. Сравнение моделирования и эксперимента дает удовлетворительные результаты. Начальная температура грунта +20 °С. Температура стабилизатора постоянна и равна -20 °С. Влажность грунта 0,2 кг воды на 1 кг сухого грунта. Экспериментально замеренная скорость перемещения фронта замерзания влажного грунта 6,25 мм/сут. Расчетная скорость 7,4 мм/сут. Моделирование проводили на основе дифференциального уравнения нестационарной теплопроводности, записанного для цилиндрической стенки при соответствующих начальных и граничных условиях.
Холодильная техника. 2019;108(11):46-49
pages 46-49 views

Host Milano 2019 - итальянское гостеприимство для всего мира

- -.
Холодильная техника. 2019;108(11):50-53
pages 50-53 views

Российская Федерация на China Fisheries & Seafood Expo 2019

- -.
Холодильная техника. 2019;108(11):54-55
pages 54-55 views

Новые патенты России по холодильной технике и тепловым насосам

Рукавишников А.М.

Аннотация

Льдоаккумулятор для производства ледяной воды Патент РФ № 2484396, заявка и начало срока действия патента 25.05.2012 г., опубликовано 10.06.2013 г., бюл. № 16. Авторы: В.И. Велюханов, Г.В. Гусева и др. Патентообладатели: В.И. Велюханов, Г.В. Гусева и др.
Холодильная техника. 2019;108(11):56-60
pages 56-60 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».