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

Том 104, № 1 (2015)

Весь выпуск

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

Статьи

pages 4-9 views
pages 10-14 views
pages 15-23 views
pages 24-25 views

JAEGGI: Драйкулеры компании JAEGGI Hybridtechnologie

- -.
Холодильная техника. 2015;104(1):26-29
pages 26-29 views
pages 30-33 views

24-й Международный конгресс по холоду

- -.
Холодильная техника. 2015;104(1):34-35
pages 34-35 views
pages 36-38 views

Особенности криообработки пищевых продуктов с использованием диоксида углерода

Сязин И.Е., Касьянов Г.И.

Аннотация

Предложены способы комплексного использования рекуперированного сжиженного диоксида углерода для криогенной обработки пищевых продуктов. Приведены схема и описание комплексной технологической линии криогенной обработки с использованием рекуперированного СО 2. Предложена и подробно описана модель аппарата для комплексной криообработки сырья с постадийным использованием СО 2 и рассмотрены некоторые решения, позволяющие сделать работу аппарата более энергоэффективной. Показана перспективность разработки небольших рекуперативных холодильных установок высокого давления для снабжения диоксидом углерода криогенных аппаратов.
Холодильная техника. 2015;104(1):39-42
pages 39-42 views

Влияние климата на работу холодильной системы, использующей эффективное излучение в космическое пространство

Цой А.П., Грановский А.С., Цой Д.А., Бараненко А.В.

Аннотация

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, Владивосток, УстьКаменогорск, Петропавловск, Омск, Казань, Москва и СанктПетербург. 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 - в 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. Далее 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).
Холодильная техника. 2015;104(1):43-46
pages 43-46 views

Применение низкотемпературной технологии для подъема оболочковых объектов контейнерного типа со дна водных бассейнов

Маринюк Б.Т., Угольникова М.А.

Аннотация

Рассмотрена сложная экологическая проблема удаления из придонных участков природных водоемов оболочковых объектов контейнорного типа, содержащих вредоносные вещества. Актуальность этой проблемы подчеркивается тем фактом, что оболочковыми объектами в большей степени загрязнены акватории морей, омывающих берега нашей страны, в частности Балтийского и Черного морей. Длительное нахождение таких объектов в водной среде может привести к коррозионному разрушению корпусной оболочки объектов и прямому контакту содержащегося в нем токсичного вещества с водой, что приведет к значительному ущербу аквакультуре [4]. Предлагается низкотемпературная технология очистки придонных участков водных бассейнов от опасных в экологическом отношении объектов. Приведена конструктивная схема криокюветы, обеспечивающая бесконтактное примораживание оболочкового объекта и его содержимого для последующего подъема без разрушения корпуса. Конструкция кюветы позволяет воспроизводить практически любой профиль объекта, что обеспечивает ее быстрое смораживание с объектом в короткий промежуток времени. В качестве низкотемпературных энергоносителей в статье предложены ожиженный азот с температурой кипения 77 К и водный раствор хлорида кальция, хорошо работающий до температур -40...-50 °С. В последнем случае стоимость выполнения работ будет существенно ниже. В статье приводятся уравнения для расчета времени образования ледяного моста, даются рекомендации по подъему оболочковых объектов.
Холодильная техника. 2015;104(1):47-50
pages 47-50 views

Холодоснабжение криохимических технологий

Калнинь И.М., Порутчиков А.Ф.

Аннотация

Для микроэлектроники, высокотемпературных сверхпроводников, вычислительной техники и других современных областей техники и технологии необходимы твердофазные материалы со специальными магнитными, электрическими или механическими свойствами. Придание нужных свойств и структуры твердофазным материалам, в частности нанопорошкам, может быть осуществлено с помощью криохимических технологий. При получении нанопорошков криохимическим способом наиболее ответственной является фаза замораживания низкотемпературным хладоносителем жидкофазной системы «соли металла - растворитель» (вода), предопределяющая структуру и свойства конечного продукта. Существуют различные способы замораживания жидкофазной системы, самый распространенный из которых - распыление в кипящий жидкий азот. Недостатки этого метода можно преодолеть, применяя криограниулирование в некипящем хладагенте. При этом к хладагентам (низкотемпературным хладоносителям) предъявляется ряд требований, выполнить которые способны органические жидкости, не растворимые в воде (например, гексан). Охлаждение хладоносителя до низких температур осуществляется холодильными машинами. Известно, что регенеративные газовые холодильные машины (ГХМ), работающие по циклу Стирлинга при температурах ниже -80 оC, энергетически более эффективны, чем парокомпрессионные, проще по конструкции, в эксплуатации требуют минимума обслуживания в течение всего срока службы, быстрее выходят на режим. В связи с этим для охлаждения хладоносителей предлагается использовать ГХМ. Однако это потребует дополнительных исследований и создания теплотехнического стенда.
Холодильная техника. 2015;104(1):51-57
pages 51-57 views
pages 58-58 views

Пособие для ремонтника. Практические советы ремонтнику

Котзаогланиан П.
Холодильная техника. 2015;104(1):59-64
pages 59-64 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».