Розроблення та дослідження холодильного циклу з біагентним струминним компресором
dc.contributor.author | Трокоз, Я. Є. | |
dc.contributor.author | Барабаш, П. О. | |
dc.contributor.author | Голубєв, О. Б. | |
dc.contributor.author | Куделя, П. П. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T13:08:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T13:08:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Проблематика. Нині в пароежекторних холодильних машинах (ПЕХМ) використовують моноагентні струминні компресори, робочим тілом яких є переважно вода. Попри низьку ефективність, ПЕХМ мають низку перевагу порівнянні з холодильними машинами, що використовують механічні компресори: невелику собівартість, простоту виготовлення та надійність роботи. Недоліком ПЕХМ є неможливість досягнення цими установками температур, нижчих за 0 °C. Це обмеження можна подолати, якщо використати біагентний (вода-фреон) струминний компресор (БАСК) і реалізувати новий парокомпресійний холодильний цикл. Мета дослідження. Експериментально підтвердити працездатність холодильної машини, що працює за паро компресійним циклом з використанням біагентного (вода–фреон) струминного компресора. Визначити ефективність роботи експериментальної холодильної машини і знайти оптимальні геометричні характеристики БАСК. Методика реалізації. Було створено експериментальний стенд для дослідження холодильної установки з використанням БАСК. За розробленою методикою визначався холодильний коефіцієнт ефективності установки e. Результати дослідження. Отримано експериментальні значення холодильного коефіцієнта машини e залежно від зміни коефіцієнта ежекції q БАСК. Максимальні значення холодильного коефіцієнта установки max e= ÷ 1,3 1, 4 відповідають значенням коефіцієнта ежекції q ≈ 0,25 опт , за яких також досягається максимальний коефіцієнт корисної дії БАСК max h= ÷ 0,35 0, 4 Висновки. Експериментально підтверджено працездатність холодильної машини, що працює за парокомпре сійним циклом із використанням біагентного (вода–фреон) струминного компресора. Задля розширення температурного діапазону циклу в бік пониження температур кипіння у випарнику (tкип ≤- ° 20 C), заплановано модернізувати лабораторний стенд застосуванням водних розчинів солей як холодоносія. | uk |
dc.description.abstractother | Background. Currently, in the cycles of steam-ejector refrigeration machines (SERM) are used monoagent jet compressors, the working body in which is water. Despite their low efficiency, SERM have a number of advantages over refrigeration machines that use mechanical compressors: low cost, ease of manufacture and reliability. The use of SERM is largely limited by the inability of these installations to reach temperatures below 0 °C. This limitation can be overcome by applying a fundamentally new steam compression cycle using a bioagent (water-freon) jet compressor (BAJC). Objective. The purpose of the paper is experimentally confirm the operability of a refrigeration machine operating on a steam compression cycle using a bioagent (water-freon) jet compressor. Determine the efficiency of the experimental refrigeration machine and find the optimal geometric characteristics of the jet compressor. Methods. An experimental stand was created to study the refrigeration plant using BAJC. The refrigeration machine efficiency e was determined according to the developed method. Results. Experimental values of the cooling machine coefficient e were obtained depending on the change in the ejection coefficient q of BAJC. The maximum machine coefficient values emax = 1,3 ÷ 1,4 correspond to those of the ejection coefficient qqопт opt ≈ 0,25, which 0,25 also achieves the maximum efficiency h ≈ max 0,35 ÷ 0,45 of the BAJC. Conclusions. The efficiency of a refrigeration unit operating on a steam compression cycle using a bioagent (water-freon) jet compressor has been experimentally confirmed. To expand the temperature spectrum of the cycle in the direction of lowering the boiling points in the evaporator (tboil tкип ≤ −20 °C), it is planned to modernise the laboratory bench by using aqueous salt solutions as a coolant. | uk |
dc.format.pagerange | Pp. 77-82 | uk |
dc.identifier.citation | Розроблення та дослідження холодильного циклу з біагентним струминним компресором / Я. Є. Трокоз, П. О. Барабаш, О. Б. Голубєв, П. П. Куделя // Наукові вісті КПІ : міжнародний науково-технічний журнал. – 2021. – № 4(134). – С. 77–82. – Бібліогр.: 4 назви. | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/kpisn.2021.4.252054 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-1252-494X | uk |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-4941-5795 | uk |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-9629-8352 | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/59138 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.relation.ispartof | Наукові вісті КПІ: міжнародний науково-технічний журнал, № 4(134) | uk |
dc.subject | холодильна машина | uk |
dc.subject | робоче тіло | uk |
dc.subject | біагентний струминний компресор | uk |
dc.subject | ежектор | uk |
dc.subject | холодильний коефіцієнт | uk |
dc.subject | об’ємний коефіцієнт ежекції | uk |
dc.subject | refrigeration unit | uk |
dc.subject | working fluid | uk |
dc.subject | biagent jet compressor | uk |
dc.subject | ejector | uk |
dc.subject | refrigeration coefficient | uk |
dc.subject | ejection volume coefficient | uk |
dc.subject.udc | 621.574.9 | uk |
dc.title | Розроблення та дослідження холодильного циклу з біагентним струминним компресором | uk |
dc.title.alternative | Development and research of refrigeration cycle with biagent jet compressor | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 252054-612763-1-10-20221017.pdf
- Розмір:
- 1.67 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: