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

Том 109, № 6 (2020)

Обложка

Статьи

Мировой рынок воздушных кондиционеров

- -.
Холодильная техника. 2020;109(6):6-7
pages 6-7 views

Рынок кондиционеров в России (2019 г.)

- -.
Холодильная техника. 2020;109(6):8-9
pages 8-9 views
pages 10-12 views

Новые осевые вентиляторы AxiEco Protect компании ebmpapst для HVAC&R

Шишов В.В.
Холодильная техника. 2020;109(6):13-13
pages 13-13 views
pages 14-15 views
pages 16-19 views

Особенности теплового расчета поршневого холодильного компрессора

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

Аннотация

Проектирование холодильных поршневых компрессоров представляет собой сложную инженерную задачу. Холодильные поршневые компрессоры значительно отличаются от газовых компрессоров. Для расчета холодильных поршневых компрессоров используют специально разработанные математические модели, которые изложены в учебной и научной литературе. При проектировании компрессора необходимо выполнить ряд очень трудоемких расчетов. Один из них - тепловой расчет, предназначенный для определения базовых показателей проектируемого компрессора и являющийся основной для последующих расчетов - газодинамического, динамического, прочностного и др. При выполнении теплового расчета проектировщику необходимо найти оптимальные значения диаметра и хода поршня (базовые конструктивные показатели), отталкиваясь от расчетных данных и индикаторной диаграммы. В данной статье на основе конкретного примера рассмотрены основные особенности теплового расчета холодильного поршневого компрессора.
Холодильная техника. 2020;109(6):20-24
pages 20-24 views

Абсорбционная холодильная машина в системе разделения воздуха для получения медицинского кислорода

Галимова Л.В., Седойкин И.Е.

Аннотация

В настоящее время проблема получения медицинского кислорода является очень актуальной. Длительное наблюдение за работой воздухоразделительных установок позволило установить, что в условиях жаркого климата южных регионов России в летнее время года снижаются производительность промышленных воздухоразделительных установок (ВРУ) и качество получаемого продукта. С целью совершенствования работы ВРУ высокого давления предлагается внедрение разработанной авторами энергосберегающей системы на базе абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины, обеспечивающей снижение температуры сжатого воздуха перед подачей в систему разделения и предварительное охлаждение атмосферного воздуха перед подачей в компрессор. Особая роль при этом отводится определению концентрации получаемого кислорода.
Холодильная техника. 2020;109(6):25-29
pages 25-29 views

Проектные решения схемы холодильной машины с утилизацией теплоты конденсации

Короткий И.А., Неверов Е.Н., Приб И.А., Мокрушин М.Ю., Голешов Д.И., Лоншаков В.Г.

Аннотация

Холодильные установки широко используются в различных отраслях для получения искусственного холода. В процессе поддержания низких температур холодильные машины производят большое количество теплоты при охлаждении и конденсации холодильного агента на стороне высокого давления, которая в дальнейшем никак не используется и выбрасывается в окружающую среду. В статье предложена схема холодильной установки, которая позволяет утилизировать теплоту конденсации и передавать ее различным потребителям тепловой энергии на объектах, тем самым позволяя снизить выбросы теплоты в атмосферу и увеличить технологические возможности охлаждения. Приведено описание методики для подбора теплообменных аппаратов, включаемых в схему, позволяющую утилизировать теплоту конденсации. Данная методика может быть использована при проектировании холодильных схем новых объектов, а также при модернизации схем уже действующих холодильных предприятий.
Холодильная техника. 2020;109(6):30-33
pages 30-33 views
pages 34-37 views

М.В.Ломоносов об укреплении обороноспособности российского государства

Буторина А.В., Антипин Л.Н., Буторин Е.А.
Холодильная техника. 2020;109(6):38-43
pages 38-43 views

Кинетика ферментативных реакций осенних сортов яблок при холодильном хранении с применением трековых мембран

Колодязная В.С., Костюк В.А.

Аннотация

Приведены результаты исследования влияния пониженной концентрации кислорода и повышенной концентрации диоксида углерода при холодильном хранении яблок осенних сортов на активность терминальных оксидаз, принимающих участие в регулировании физиологобиохимических процессов на заключительных этапах окисления субстратов дыхания. Цель исследования - изучить изменение активности терминальных оксидаз в зависимости от продолжительности холодильного хранения яблок осенних сортов в газовой среде с пониженной концентрацией кислорода и повышенной - диоксида углерода, создаваемой биологическим методом с применением газоселективных трековых мембран. Объекты исследования - яблоки осенних сортов Грушовка Юдичева, Кордоновка и Пепин Шафранный, выращенные по общепринятой технологии в коллекционном саду Павловской опытной станции ВНИИР им. Н.И. Вавилова. Для создания газовой среды в процессе хранения осенних сортов яблок использована новая композиционная мембрана, состоящая из подложки на основе трековых мембран (ТМ) из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и селективного слоя на основе кремнийорганического блоксополимера (диаметр пор 0,2 мкм, селективность 5,0). Мембрана разработана в лабораториях Физикотехнического института им. А.Ф. Иоффе и НИИСК им. С. В. Лебедева. Показано, что в процессе хранения яблок осенних сортов изменение активности терминальных оксидаз зависит от сорта яблок, продолжительности хранения, газового состава и типа ферментов. Выявлены кинетические зависимости изменения активности ферментов фенолоксидазы, пероксидазы и каталазы от продолжительности хранения осенних сортов яблок Кордоновка, Грушовка Юдичева и Пепин Шафранный в обычной (ОА) и контролируемой атмосфере (КА). Получены уравнения регрессии, характеризующие эти зависимости. Определены константы скорости реакций инактивации исследуемых ферментов в процессе хранения яблок осенних сортов в ОА и КА. Установлено, что при хранении яблок в КА с пониженной концентрацией кислорода (до 5,2±0,1%) и повышенной - диоксида углерода (до 3,6±0,1%) активность ферментов фенолоксидазы, пероксидазы и каталазы снижается. Константы скорости реакции инактивации ферментов уменьшаются в 1,15-1,77 раза в зависимости от сорта и типа ферментов. Показано, что при адаптации яблок к низкой положительной температуре и измененному газовому составу терминальные оксидазы выполняют регуляторные функции.
Холодильная техника. 2020;109(6):44-49
pages 44-49 views

Обучение холодильному делу в России перешагнуло 100-летний рубеж

Казакова А.А., Лавров Н.А., Шишов В.В.
Холодильная техника. 2020;109(6):50-54
pages 50-54 views

Новые патенты России по холодильной технике и тепловым насосам

Рукавишников А.М.
Холодильная техника. 2020;109(6):55-60
pages 55-60 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».