Refrigeration Engineering and Technology

ISSN-print: 0453-8307
ISSN-online: 2409-6792
ISO: 26324:2012
Архiви

Моделювання роботи повітроохолоджувачів холодильних установок

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

П.Ф. Стоянов
Н.О. Біленко
Я.О. Стоянов

Анотація

У статті представлено результати дослідження роботи повітроохолоджувачів методом комп’ютерного моделювання. Специфічні умови роботи низькотемпературних повітроохолоджувачів пов’язані з інеєутворенням на поверхні теплообміну в процесі експлуатації. Автором проведено аналіз процесу інеєутворення в повітроохолоджувачах при зміні режимних параметрів експлуатації теплообмінного апарату та параметрів повітря в холодильній камері. Дослідження роботи повітроохолоджувача проведено для наступних умов: температура кипіння холодильного агенту t0=-100С, температура повітря в холодильній камері  tкам=-2;-3;-4;-5;-6;-70С та відносна вологість φ=95;90;80;70%. Результати дослідження показують вплив на динаміку наростання шару інею на поверхні повітроохолоджувача вищезазначених параметрів та енергетичні характеристики теплообмінника при заміні робочого тіла холодильної установки. Використання описаного в статті алгоритму обробки результатів підбору серійного теплообмінного обладнання дозволяє оперативно оцінити експлуатаційні характеристики повітроохолоджувачів.
Ключові слова:
Моделювання, повітроохолоджувач, іней, відтайка, відносна вологість повітря, щільність теплового потоку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Стоянов, П., Біленко, Н., & Стоянов, Я. (2018). Моделювання роботи повітроохолоджувачів холодильних установок. Refrigeration Engineering and Technology, 54(2), 4-9. https://doi.org/10.15673/ret.v54i2.993
Розділ
ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА

Посилання

1. Лагутин А. Е., Козаченко И. С., Желиба Ю.А. Моделирование формирования инея на оребренной поверхности воздухоохладителя// Рroblemele energeticii regionale 2 (34) 2017, с. 63-71

2. Tao, Y.-X., Mao, Y. and Besant, R. W.. "Frost Growth Characteristics of Heat Exchanger Surfaces: Meas-urement and Simulation Studies." Fundamentals of Phase Change: Sublimation and Solidification. ASME HTD, Vol. 286: 29-38, 1994.

3. Coles, W. D.. "Experimental Determination of Thermal Conductivity of Low Density Ice," NACA Tech. Note, Paper No. 3143, 1954

4. Ostin, R. and Andersson, S.. "Frost Growth Pa-rameter in a Forced Air Stream." International Journal of Heat and Mass Transfer 34: 1009-1017, 1991.

5. Hayashi, Y., Aoki, K. and Yuhura, H.. "Study of Frost Formation Based on a Theoretical Model of the Frost Layer." Trans. Japan Soc. Mech. Eng. 40: 885-899, 1976

6. Aoki, K., Katayama, K., and Hayashi, Y.. "A Study on Frost Formation (The Process of Frost Formation Involving the Phenomena of Water Permeation and Freez-ing)." JSME 26(211): 87-93, 1983

7. Niederer, D. H., 1976, Frosting and defrosting ef-fects on coil heat transfer, ASHRAE Transactions, vol. 82, pt. 1, pp. 467-473.

8. Интенсификация теплообмена в испарителях холодильных машин А.А. Гоголин, Г.Н. Данилова, В.М. Азарсков, Н.М. Медникова. М.: Легкая промышленность, 1982. 224 с.

9.Алексеев В.П., Олейниченко В.Г. Выбор тем-пературы кипения хладагента при расчете воздухоох-ладителя // Холодильная техника, 1979.- №7,- С. 30-31.

10. Даниловa Г.Н. Теплообменные аппараты холо-дильных установок. Ленинград «Машиностроение» Ленинградское отделение. 1986. – 303 с.

11. C. M. Robinson and A. M. Jacobi A Study of Frost Formation on a Plain Fin// Air Conditioning and Refrigera-tion Center A National Science Foundation/University Cooperative Research Center, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2001, p.52