Анализ холодильной установки с режимом «естественного охлаждения»
- Авторы: Талызин М.С.1, Печерских К.В.1, Сколов А.В.2
-
Учреждения:
- Международная Академия Холода
- Лекма Холод
- Выпуск: Том 113, № 4 (2024)
- Страницы: 200-207
- Раздел: Оригинальные исследования
- URL: https://ogarev-online.ru/0023-124X/article/view/357964
- DOI: https://doi.org/10.17816/RF696789
- EDN: https://elibrary.ru/OIOCPF
- ID: 357964
Цитировать
Аннотация
Обоснование. Холодильные установки широко применяются на предприятиях молочной промышленности, в частности для получения «ледяной воды» с температурой 0,5…2°С, которая используется для первичного охлаждения молока после дойки. Данный процесс критически важен для предотвращения роста бактерий и поддержания качества молока. Скорость охлаждения влияет на микробиологическую стабильность и срок годности продукта. Снижение энергопотребления является актуальной задачей на всех этапах жизненного цикла холодильной установки. Важность данной задачи решается на государственном уровне (Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») и собственниками холодильного оборудования. Одним из путей решения задачи энергосбережения является использование «естественного холода» если температура окружающей среды ниже требуемой температуры хладоносителя или температуры в охлаждаемом помещении. Для реализации данной технологии, как правило, используется контур с хладоносителем. Однако, существует возможность использовать только контур хладагента.
Цель — анализ схемы холодильной установки с функцией «свободного охлаждения» без дополнительного контура хладоносителя на этапе проектирования
Методы. В качестве основного метода исследования холодильной установки для получения «ледяной воды» с функцией «свободного охлаждения» без использования промежуточного хладоносителя применялся энтропийно-статистический метод термодинамического анализа, который позволяет определить потери по элементам холодильной системы. В качестве хладагента рассматривался R717 как один из наиболее перспективных хладагентов для будущего применения в промышленных холодильных установках.
Результаты. Применение «свободного охлаждения» позволяет снизить энергетические потери в цикле на 68,65%. Потенциально получаемая работа в процессе реализации схемы «свободного охлаждения» расходуется на компенсацию потерь вследствие неравновесного теплообмена в конденсаторе и испарителе
Заключение. Результаты анализа показали перспективу применения функции «свободного охлаждения» без использования промежуточного хладоносителя.
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Максим Сергеевич Талызин
Международная Академия Холода
Автор, ответственный за переписку.
Email: talyzin_maxim@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7244-1946
SPIN-код: 6524-3085
канд. техн. наук
Россия, МоскваКонстантин Викторович Печерских
Международная Академия Холода
Email: const83@mail.ru
Россия, Екатеринбур
Андрей Викторович Сколов
Лекма Холод
Email: skolov@lekmaholod.ru
Россия, Ростов-на-Дону
Список литературы
- Talyzin MS, Solodkii AS. On the “floating” condensation pressure. Refrigeration Technology. 2013;(11):27–29. EDN: SMKGJJ
- Shishov VV, Talyzin MS. Temperature difference in air-cooled condensers. Refrigeration Technology. 2014;(9):35–37. EDN: STGQZP
- Kornienko VN, Suchkov AN. Cold accumulators in the dairy industry. Molochnaia Promyshlennost. 2022;(8):9–13. doi: 10.31515/1019-8946-2022-08-9-13 EDN: SLTDGC
- Babakin BS, Suchkov AN, Babakin BS. Natural cold accumulators for dairy farms. Molochnaia Promyshlennost. 2022;(7):18–19. doi: 10.31515/1019-8946-2022-07-18-19 EDN: QKBDIN
- Maslakov VN. Method for calculating the payback period of natural cooling (free cooling). Refrigeration Technology. 2018;(2):44–48. EDN: YVVLIL
- Shishov VV, Talyzin MS. Efficiency of refrigeration equipment taking into account the annual change in ambient temperatures. Refrigeration Technology. 2019;(2):28–31. EDN: KNLBDP
- Arkharov AM. Fundamentals of Cryology. Entropy-Statistical Analysis of Low-Temperature Systems. Moscow: Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana; 2014. EDN: ZCKYTT
- Arkharov AM. Why the exergetic version of thermodynamic analysis is not rational for studying basic low-temperature systems. Refrigeration Technology. 2011;(10):8–12. EDN: PHGQUF
- Arkharov AM, Sychev VV. Fundamentals of entropy-statistical analysis of real energy losses in low-temperature and high-temperature machines and plants. Refrigeration Technology. 2005;(12):14–23.
- Arkharov AM. On a unified thermodynamic space, heat, cold, exergy and entropy as basic concepts of engineering cryology. Refrigeration Technology. 2009;(6):34–39. EDN: LAGWJL
- Arkharov AM, Sychev VV. Once again on entropy and the problem of determining the real (actual) values of energy losses due to irreversibility. Refrigeration Technology. 2007;(4):8–13. EDN: IASYVD
- Talyzin MS. Alternative refrigerants - problems and prospects. Molochnaia Promyshlennost. 2021;(12):36–37. EDN: JIDRFA
- Tsvetkov OB, Baranenko AV, Laptev IuA, et al. Ozone-safe refrigerants. Nauchnyi Zhurnal NIU ITMO. Seriia: Refrigeration Technology i Konditsionirovanie. 2014;(3):98-111. EDN: TBVUYT
- Babakin BS, Babakin SB, Belozerov AG, Kuz’mina IA. Natural mixed refrigerants. Molochnaia Promyshlennost. 2017;(12). EDN: ZUVPQH
- Flammable refrigerants. 36th Informational Note on Refrigeration Technologies (February 2018). Refrigeration Technology. 2018;(5):4–8. EDN: YAEUXJ
- Babakin BS, Belozerov AG, Babakin SB, Suchkov AN. Modern environmentally safe refrigerants for agro-industrial complex enterprises. Miasnye Tekhnologii. 2019;5(197):44–47. doi: 10.33465/2308-2941-2019-5-44-46 EDN: VZPFLU
- Talyzin MS, Skolov AV. Selection of a refrigerant for use in liquid chilling refrigeration machines (chillers). Refrigeration Technology. 2024;(1):13–20. doi: 10.17816/RF632560 EDN: LZVWBV
- Veliukhanov VI. Energy saving in cold supply through the use of natural cold. Imperiia Kholoda. 2021;3(108):28–30.
Дополнительные файлы





