Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Совершенствование процесса теплообмена конденсатора бытового холодильника при использовании электроконвекции

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были доложены на V Международной научно-технической конференции «Пища. Экология. Человек» (Москва, 2003 г.) — на конференции, посвященной 30-летию кафедры «Холодильная техника» МГУПБ «Проблемы совершенствования холодильной техники и технологии» (Москва, 2003 г.) — на конференции, посвященной 300-летию Санкт-Петербурга «Проблемы пищевой инженерии… Читать ещё >

Совершенствование процесса теплообмена конденсатора бытового холодильника при использовании электроконвекции (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА I. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА ВОЗДУШНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ
    • 1. 1. Классификация конденсаторов холодильных установок
    • 1. 2. Интенсивность теплообмена в воздушных конденсаторах
    • 1. 3. Методы интенсификации теплообмена в конденсаторах холодильных установок
    • 1. 4. Теплообмен и конструкции конденсаторов бытовых холодильников с естественной конвекцией
  • ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I
  • ГЛАВА II. ТЕХНИКА И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 2. 1. Программа проведения экспериментов
    • 2. 2. Разработка экспериментального стенда для определения рациональных геометрических и режимных параметров ЭГД-устройств
    • 2. 3. Исследование вольтамперных характеристик ЭГД-устройства
    • 2. 4. Исследование скорости воздушного потока, создаваемого единичным игольчатым элементом
    • 2. 5. Разработка экспериментального стенда для исследования теплообмена конденсатора бытового холодильника
      • 2. 5. 1. Объект экспериментальных исследований
      • 2. 5. 2. Разработка стенда для исследования процесса теплообмена конденсатора бытового холодильника на базе компьютеризированной системы мониторинга
    • 2. 6. Термометрия и теплометрия объекта исследования и контроль относительной влажности воздуха
    • 2. 7. Методика определения энергетических показателей работы бытового холодильника
    • 2. 8. Определение коэффициентов критериальных уравнений теплообмена конденсатора бытового холодильника
  • ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II
  • ГЛАВА III. РЕЗУЛЬАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА КОНДЕНСАТОРА БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ
    • 3. 1. Исследование вольтамперных характеристик ЭГД-устройства
    • 3. 2. Исследование скорости воздушного потока, создаваемого единичным игольчатым элементом генерирующего электрода
    • 3. 3. Исследование поля скоростей, создаваемого единичным игольчаты элементом генерирующего электрода ЭГД-устройства
    • 3. 4. Исследование температуры теплообменной поверхности конденсатора бытового холодильника
    • 3. 5. Исследование плотности теплового потока с теплообменной поверхности конденсатора бытового холодильника
    • 3. 6. Исследование коэффициента теплоотдачи конденсатора бытового холодильника
    • 3. 7. Исследование энергетических параметров работы бытового холодильника при различных способах охлаждения конденсатора
    • 3. 8. Критериальные уравнения теплообмена конденсатора бытового холодильника
  • ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III
  • ГЛАВА IV. ПРИКЛАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 4. 1. Конструктивные особенности ЭГД-устройства
    • 4. 2. Конструктивное оформление бытового холодильного прибора с ЭГД-устройством для интенсификации процесса теплообмена конденсатора
    • 4. 3. Рациональное расположение ЭГД-устройств относительно теплообменных поверхностей

Актуальность проблемы. Высокая стоимость энергетических ресурсов в настоящее время является основным фактором, который приходится учитывать при оценке эффективности машин и аппаратов холодильной техники и технологии. Сокращение энергопотребления является одной из основных задач развития современной холодильной техники. В связи с этим, развитие холодильной техники направлено на разработку и внедрение способов повышения интенсивности процессов, протекающих в теплообменных аппаратах.

Одним из основных факторов, определяющих энергозатраты при эксплуатации малых холодильных машин (производство бытовых холодильников в РФ по данным Госкомстата за 2001 год составило 1,7 млн. единиц), является процесс теплообмена между поверхностью аппарата и окружающей средой, где сосредоточено наибольшее термическое сопротивление (до 80%). При этом режим работы холодильной машины также во многом определяется интенсивностью теплообмена, протекающего в воздушном конденсаторе холодильной машины, следовательно, повышение эффективности наружного теплообмена в воздушном конденсаторе является в настоящий момент актуальной задачей.

Анализ существующих способов повышения эффективности теплообменных процессов в воздушных конденсаторах позволяет сделать вывод о необходимости поиска принципиально новых способов интенсификации наружного теплообмена.

Одним из путей, позволяющих повысить эффективность теплообменных аппаратов с воздушным охлаждением, является использование электроконвекции.

Цель работы. Совершенствование процесса теплообмена конденсатора бытового холодильника за счет применения электроконвекции.

Основные задачи работы.

1. Разработать ЭГД-устройство и создать экспериментальный стенд для исследования геометрических и режимных параметров ЭГД-устройств.

2. Провести экспериментальные исследования и определить рациональные геометрические и режимные параметры ЭГД-устройства.

3. Создать экспериментальный стенд для исследования процесса теплообмена конденсатора бытового холодильника с использованием электроконвекции.

4. Провести комплексное экспериментальное исследование процесса теплообмена конденсатора бытового холодильника при использовании электроконвекции и получить зависимости изменения теплофизических параметров воздушного конденсатора.

5. Произвести энергетическую оценку эффективности использования электроконвекции для охлаждения теплообменной поверхности конденсатора бытового холодильника.

6. Разработать принцип конструктивного оформления воздушного конденсатора бытового холодильника с использованием электроконвекции.

Научная новизна работы.

Разработано ЭГД-устройство и получены его рациональные геометрические и режимные параметры, необходимые для исследования процесса теплообмена конденсатора бытового холодильника.

В результате экспериментальных исследований получены зависимости изменения скорости воздушного потока при различных геометрических и режимных параметрах ЭГД-устройств, а также поле распределения скоростей воздушного потока, создаваемого единичным игольчатым элементом генерирующего электрода ЭГД-устройства.

Разработан способ охлаждения теплообменной поверхности конденсатора бытового холодильника с использованием электроконвекции.

На базе выполненных экспериментальных исследований процесса теплообмена конденсатора бытового холодильника установлены закономерности изменения основных теплофизических параметров воздушного конденсатора бытового холодильника при различных способах охлаждения теплообменной поверхности.

Установлены закономерности изменения продолжительности цикла работы, коэффициента рабочего времени и энергопотребления малой холодильной машины при различных температурах окружающей среды для различных способов охлаждения теплообменной поверхности конденсатора бытового холодильника.

Практическая ценность.

Модернизирована компьютеризированная система мониторинга PMU-1.3 с одновременной регистрацией различных параметров — температуры, относительной влажности, плотности теплового потока и коэффициента рабочего времени установки.

Результаты работы внедрены в лабораторный практикум по курсу «Электрофизические методы в холодильной технике и технологии», а также используются в научно-исследовательской работе кафедры «Холодильная техника» МГУПБ.

По результатам работы был выигран конкурс в ОАО «Московский комитет по науке и технологиям»: «Разработка экологически безопасного и энергосберегающего способа охлаждения конденсаторов малых холодильных установок» — проект 1.1.65 (2004 г.).

Работа выполнялась в рамках госбюджетной темы кафедры «Холодильная техника» № 4−1-04 В «Разработка экологически безопасного и малоэнергоемкого способа интенсификации наружного теплообмена конденсатора бытового холодильного прибора и исследование процесса теплообмена».

Результаты экспериментальных исследований позволили получить критериальные уравнения теплообмена при различных способах охлаждения теплообменной поверхности для различных температур окружающей среды, необходимые для расчетов воздушных конденсаторов бытовых холодильников.

По результатам проведенных исследований подана заявка в ФИПС «Конденсатор воздушного охлаждения» (№ 2 004 130 386 от 19.10.2004 г.).

Достоверность результатов исследования подтверждается использованием стандартных и общепринятых методов анализа. Полученные результаты подвергнуты обсуждению и теоретическому анализу в сравнении с известными литературными данными. Математическая обработка полученных экспериментальных данных и представление информации в графическом виде выполнялись при помощи персонального компьютера HP OmniBook ХЕ3 Intel® Pentium® Mobile (933 МГц) с объемом" оперативной памяти 256 МБ и программ для инженерных и научных расчетов: Mathcad2001; CurveExpert 1.37- Microsoft® Excel*® и др. Надёжность полученных математических зависимостей оценивалась среднеквадратичным отклонением — ст и коэффициентом корреляции — г. При обработке экспериментальных данных использовали логарифмические однои многофакторные, а также линейные и нелинейные параболические корреляционные модели.

На защиту выносятся:

• результаты комплексных исследований рациональных геометрических и режимных параметров ЭГД-устройств;

• результаты комплексных исследований процесса теплообмена конденсатора бытового холодильника с использованием электроконвекции;

• результаты энергетической оценки эффективности использования электроконвекции для охлаждения теплообменной поверхности конденсатора бытового холодильника;

• конструктивное оформление конденсатора бытового холодильника с использованием электроконвекции.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были доложены на V Международной научно-технической конференции «Пища. Экология. Человек» (Москва, 2003 г.) — на конференции, посвященной 30-летию кафедры «Холодильная техника» МГУПБ «Проблемы совершенствования холодильной техники и технологии» (Москва, 2003 г.) — на конференции, посвященной 300-летию Санкт-Петербурга «Проблемы пищевой инженерии и ресурсосбережения в современных условиях» (Санкт-Петербург, 2004 г.) — на научных чтениях, посвященных 100-летию со дня рождения проф. Лепилкина А. Н. «Повышение энергоэффективности техники и технологий в перерабатывающих отраслях АПК» (Москва, 2004 г.).

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 9 печатных работ.

Структура и объем диссертации

Работа состоит из введения, четырех глав и приложений. Диссертационная работа изложена на 140 страницах машинописного текста, содержит 42 рисунка и 15 таблиц. Список литературных источников включает 134 наименования работ отечественных и зарубежных авторов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.

1. Разработан экспериментальный стенд для исследования геометрических и режимных параметров ЭГД-устройств.

2. На ходе проведенных экспериментальных исследований установлены рациональные геометрические и режимные параметры работы ЭГД-устройств, позволяющие получить высокие скорости воздушного потока (до 3,3 м/с).

3. На базе модернизированной компьютеризированной системы мониторинга PMU-1.3 создан экспериментальный стенд для исследования процесса наружного теплообмена конденсатора бытового холодильника.

4. В результате комплексных исследований процесса теплообмена конденсатора бытового холодильника с использованием электроконвекции получены закономерности изменения температуры теплообменной поверхности, плотности теплового потока и коэффициента теплоотдачи.

5. Использование электроконвекции позволило снизить температуру, теплообменной поверхности конденсатора на 7,3. .7,8°С, а также увеличить коэффициент теплоотдачи на 8. .12%, снизить коэффициент рабочего времени холодильной машины на 13.20%, а также уменьшить энергопотребление холодильной установки на 7,6. 12,5%.

6. Предложен принцип конструктивного оформления конденсатора бытового холодильника с использованием электроконвекции (заявка в ФИПС № 2 004 130 386 от 19.10.2004 г.).

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ toc — температура окружающей среды, °Сtnoe — температура теплообменной поверхности, °СUKpum — напряжение зажигания коронного разряда, ВUmaxнапряжение пробоя газового промежутка, ВU- рабочее напряжение ЭГД-устройства, В;

Вт/(мК) — q — плотность теплового потока, Вт/м — d — определяющий размер, мЯкоэффициент теплопроводности, Вт/(м-К) — g — ускорение свободного л падения, м/с — f$- коэффициент температурного расширения, 1/Кv-коэффициент кинематической вязкости, м /ссо — скорость движения среды, м/ср- плотность среды, кг/м3- Wcym — суточный расход электроэнергии, кВт-чWZOd — годовой расход электроэнергии, кВт-чи-скорость воздушного потока, м/сивх — скорость воздушного потока на входе в канал, м/сивЬ1Х — скорость воздушного потока на выходе из канала, м/сS — площадь поперечного сечения, м2- L — расстояние, м.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Н.С. Влияние электрофизических параметров среды на интенсивность электрической конвекции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.физ.-мат.н., Чебоксары, 1994.
  2. Р.Д. Теплообмен и гидродинамика в щелевых каналах с поверхностными интенсификаторами. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Казань, 1996.
  3. А.с. 761 794 СССР F25 D11/02. Лавочник А. И., Левит Л. Е. Конденсатор холодильного агрегата. № 2 614 288/23−06, опубл. 07.09.80. Бюл. № 33.
  4. А.с. 1 032 325 СССР F28 F13/16. Пушков В. В., Усенко В. П., Тетеля Ю. Е., Недбаев Н. Я. Способ интенсификации теплообмена. № 3 406 827/24−06- опубл. 12.03.82. Бюл. № 10.
  5. А.с. 1 146 524 СССР, МКИ F25 В 39/04. Муравьев Ю. В., Кирьянов B.C., Чантурия В. М. Конденсатор бытового холодильника. № 3 708 038/23−06, опубл. 23.03.85. Бюл. № 11.
  6. А.с. 1 239 481 СССР, МКИ F25 В 39/04. Набережных А. И., Берсудский С. Ю., Морозов А. П., Сумзина Л. В., Цветков Е. В., Зиссер Э. Э. Конденсатор холодильника. № 3 850 198/23−06, опубл. 23.06.86. Бюл. № 23.
  7. А.с. 1 633 244 А1 СССР F28 В1/06. Бабакин Б. С., Рогов И. А., Бовкун М. Р., Амерханов P.M. Конденсатор к камбузному столу. № 4 658 311/06, опубл. 07.03.91. Бюл. № 9.
  8. А.с. 2 126 120 С1 РФ F25 D11/00. Выгодин В. А., Рогов И. А, Бабакин Б. С. Холодильная камера. № 97 121 791/13, опубл. 10.02.99. Бюл. № 4.
  9. А.с. 2 137 063 С1 РФ F25 D11/00. Выгодин В. А., Бабакин Б. С., Смирнов В. В. Прилавок-витрина. № 98 113 098/13, опубл. 10.09.99. Бюл. № 25.
  10. А.с. 2 138 746 С1 РФ F25 D11/00. Выгодин В. А., Латышев Д. М., Бабакин Б. С. Холодильный шкаф. № 98 110 561/13, опубл. 27.09.99. Бюл. № 27.
  11. .С. Процесс криоразделения в электрическом поле сырья животного происхождения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н. Москва, 1981.
  12. .С. Электротехнология в холодильной промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. — 208 с.
  13. .С., Бовкун М. Р. Изучение наружного теплообмена конденсатора бытового холодильного агрегата. Методические указания к лабораторной работе для студентов специальности 16.03 Техника и физика низких температур.-М.гМТИММП, 1989.-22 с.
  14. .С., Бовкун М. Р. Исследование коэффициента конвективной теплоотдачи воздушного конденсатора. Методические указания к лабораторной работе для студентов специальности 16.03 Техника и физика низких температур. — М.: МИПБ, 1989. — 30 с.
  15. .С., Бовкун М. Р. Совершенствование работы конденсаторов электроконвективного охлаждения. / Холод народному хозяйству. Тез. докл. Всесоюзной научно-технической конференции. -JL: 1991. — С. 25.
  16. .С., Бовкун М. Р., Адель Аан Фатхи И. Электроконвективное охлаждение конденсатора с воздушным охлаждением: Информ. Листок № 126.-М.: ЦНТИПР, 1989.
  17. .С., Бовкун М. Р., Ратнер Б. Е. Интенсификация теплообмена в конденсаторе бытового холодильника. // Холодильная техника, 1989 № 12. -С. 15−19.
  18. .С., Бовкун М. Р., Чантурия В. М. Перспективная техника и технология холодильной обработки мяса и мясопродуктов. Обзорная информация.-М.: Информагротех, 1991. -71 с.
  19. .С., Выгодин В. А. Бытовые холодильники и морозильники. — М.: Колос, 1998.
  20. .С., Горобчук Д. М. Исследование влияния электроконвекции на наружный теплообмен воздушного конденсатора. Методические указания к лабораторной работе для студентов специальностей 230 100, 101 700, 330 500 и студентов ИХСК. М.: МГУПБ, 2002. — 21 с.
  21. .С., Чантурия В. М., Бовкун М. Р. Интенсификация теплообмена конденсаторов малых холодильных машин. Обзорная информация. — М.: ЦНИИ «РУМБ», 1989. 76 с.
  22. И.П., Канавец Г. П., Селиверстов В. М. Справочник по теплообменным аппаратам. М.: Машиностроение, 1989. — 366 с.
  23. Э.М., Ражанский И. М. Искровой разряд в воздухе. Новосибирск: Наука, 1988.- 165 с.
  24. М.Я., Лебедев М. Е., Фокин Б. С. Конвективный теплообмен при обтекании поверхности со сферическими лунками. Учебное пособие. — СПб.: Издательство СПбГТУ, 1996.-24 с.
  25. А. Интенсификация теплообмена. Избранные труды 6-ой Международной конференции по теплообмену «Теплообмен. Достижения. Проблемы. Перспективы.» Под редакцией Петухова Б. С. М.: Издательство МИР, 1981.-С. 145−185.
  26. М.Р. Интенсификация теплообмена при использовании электроконвективного движения воздуха для воздушных конденсаторов и холодильной обработки мяса. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Москва, 1993.
  27. С.Н., Бучко Н. А., Гуйго Э. И. Теоретические основы хладотехники. Тепломассообмен. / Под ред. Гуйго Э. И. М.: Агропромиздат, 1986. — 320 с.
  28. К.М. Влияние продольного градиента давления на интенсификацию теплообмена сферическими углублениями. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Казань, 1995.
  29. М.К., Берков А. Б. Электроконвективный теплообмен дисперсных систем. Кишинев: Штиинца, 1989. — 276 с.
  30. М.К., Гросу Ф. П., Кожухарь И. А. Электроконвекция и теплообмен. -Кишинев: Штиинца, 1977. 320 с.
  31. М.К., Литинский Г. А. Электроантисептирование в пищевой промышленности. Под ред. Рогова И. А. Кишинев: Штиинца, 1989. — 181 с.
  32. A.M., Каухчешвили Э. И. Холод. Введение в специальность. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. — 144 с.
  33. О.Ю. Влияние продольной кривизны поверхности на теплообмен и гидродинамику в полусферической выемке. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Казань, 1998.
  34. Бут А. И. Применение электронно-ионной технологии в пищевой промышленности. М.: Пищевая промышленность, 1987. — 87 с.
  35. А.В. Малые холодильные установки и холодильный транспорт. М.: Пищевая промышленность, 1978.
  36. В.И., Пронин В. А. Интенсификация теплоотдачи и повышение энергетической эффективности конвективных поверхностей теплообмена. -М.: Издательство МЭИ, 1999. 64 с.
  37. К.П., Мотин В. В. Теплообменные аппараты в холодильных машинах. Учебное пособие. М.: МГУПБ, 1999. — 64 с.
  38. И.П. Коронный разряд в аппаратах электронно-ионной технологии. -М.: Энергоатомиздат, 1985.
  39. В.Ю. Исследование механизма интенсификации теплообмена на профилированных сферическими углублениями поверхностях. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Москва, 1992.
  40. С.Ю. Экспериментальное исследование воздействия внешнего акустического поля на гидродинамические характеристики и теплообмен в отрывном течении. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Москва, 1994.
  41. В.Н. Электротехнология в деревообработке. М.: Легкая промышленность, 1981. — 192 с.
  42. Высоковольтные электротехнологии. / Аношин О. А., Белогловский А. А., Верещагин И. П. и др. М.: изд-во МЭИ, 1999. — 204 с.
  43. С.Р., Шавра В. М. Воздушные конденсаторы малых холодильных машин. М.: Агропромиздат, 1987. — 151 с.
  44. Д.М., Швыгин A.M. Эффективность применения электроконвекции для охлаждения конденсаторов малых холодильных установок. / Сборник научных трудов «Проблемы совершенствования холодильной техники и технологии». Выпуск 2. М.: МГУПБ, 2003. — С. 100.
  45. С.Е., Шкловер Г. Г. Свободно-конвективный теплообмен при внешнем обтекании тел. М.: Энергоатомиздат, 1992. — 160 с.
  46. А.А. Интенсификация конвективного теплообмена и проблема сравнительной оценки теплообменных поверхностей. // Теплоэнергетика, 1977, № 4.-С. 5−8.
  47. АД. Популярная аэрономия. JL: Гидрометеоиздат, 1989, — 230 с.
  48. Г. Н., Богданов С. Н., Иванов О. П. Теплообменные аппараты холодильных установок. / Под ред. Даниловой Г. Н. Л.: Машиностроение, 1986.-303 с.
  49. Д.А. Справочник по технике безопасности. М.: Энергоатомиздат, 1985.-220 с.
  50. Г. А. Компактные теплообменные аппараты. М.: МАИ, 1986. — 74 с.
  51. Дымовые электрофильтры. / Под общ. ред. Левитова В. И. М.: Энергия, 1980.
  52. А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. М.: Наука, 1982.-472 с.
  53. И.Х., Каплан В. Г. Малые холодильные машины и установки. -М.: Агоропромиздат, 1989. 672 с.
  54. О.П. Конденсаторы и воздухоохлаждающие устройства. Л.: Машиностроение, 1980. — 165 с.
  55. И. А. Теплообмен и гидродинамика полу ограниченной воздушной струи около выпуклой поверхности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Киев, 1991.
  56. Интенсификация работы конденсатора воздушного охлаждения малых холодильных машин. / Бабакин Б. С., Воронин М. И., Бовкун М. Р., Симинский Ю. В. // Научно-технический бюллетень ВИМ, 1989, № 74. С. 14−17.
  57. Исследование процесса асептирования камер холодильной обработки мясных и молочных продуктов. Отчет по конкурсной работе в ОАО «МКНТ», руководитель проекта Выгодин В .А., заявка 1.1.217- 2003 г.
  58. Ю.Я. Электрические поля постоянных токов. Л.: Энергоатомиздат, 1986. — 160 с.
  59. В.П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. М.: Энергия, 1975.-488 с.
  60. Э.К., Дрейцер Г. А., Ярхо С. А. Интенсификация теплообмена в каналах. М.: Машиностроение, 1972. — 220 с.
  61. В.Б. Совершенствование процесса размораживания мяса и мясопродуктов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Москва, 2004.
  62. В.М., Лондон А. Л. Компактные теплообменники. М.: Энергия, 1967. — 224 с.
  63. JI.M., Глушков А. Ф. Теплообменники с интенсификацией теплоотдачи. М.: Энергоатомиздат, 1986. — 240 с.
  64. В.Т. Совершенствование процессов холодильного хранения икдозаривания бананов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Москва, 2002.
  65. Н. Г. Лашутина Н.Г. Холодильно-компрессорные машины и установки. М.: Высшая школа, 1984. — 335 с.
  66. В.В. Теплообмен между горизонтальным цилиндром и газожидкостным псевдоожиженным слоем. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Екатеринбург, 1992.
  67. .Б. Теплообмен и гидродинамика естественноконвективных внутренних течений при наличии интенсификаторов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Казань, 2000.
  68. М.С. Теплообмен и гидродинамика при обтекании магнитожидкостных покрытий. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.физ.-мат.н., Минск, 1991.
  69. О.А., Чавдаров А.С, Кравец С. С. Теплообмен к жидким диэлектрикам в электрическом поле. Сборник статей «Конвективный теплообмен» под редакцией Толубинского В. И. Харьковская типоофсетная фабрика, препринт, 1994. — С. 18−24.
  70. Кузма-Кичта Ю. А. Методы интенсификации теплообмена. — М.: Издательство МЭИ, 1994. 75с.
  71. В.Б. Исследование теплообмена и его интенсификации в трубных пучках теплообменников воздушного охлаждения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.т.н., Санкт-Петербург, 1993.
  72. М.С. Теплообмен в насадочном слое в условиях высокочастотного электромагнитного поля. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Казань, 1993.
  73. Х.К. Разработка, внедрение и исследование новых конвективных поверхностей нагрева и повышение эффективности существующих. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.т.н., Ашхабад, 1995.
  74. С.С. Основы теории теплообмена. Новосибирск: Наука, 1975. -212 с.
  75. С.С., Боришанский В. М. Справочник по теплопередаче. Л.: Госэнергоиздат, 1959. — С. 23−26.
  76. Д.А. Ремонт бытовых холодильников. М.: Легпромбытиздат, 1989. — 304 с.
  77. И.М. Аэроионификация: Практическое применение. М.: Стройиздат, 1990.- 168 с.
  78. А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1967. — 599 с.
  79. Н.Н., Попов B.C. Теоретическая электротехника. Л.: Энергия, 1965.-624 с.
  80. A.M., Анципович И. С., Виноградов Ю. Н. Охрана труда в мясной и молочной промышленности. М.: Агропромиздат, 1989. — 256 с.
  81. В.Д., Данилов В. Р., Бовкун М. Р. Регулирование относительной влажности воздуха с использованием микропроцессорной техники. // Холодильная техника, 1990, № 3.-С. 17−20.
  82. Моделирование воздействия электроконвекции на теплообмен воздушного конденсатора. / Рогов И. А., Бабакин Б. С., Михайлов Н. А., Бовкун М. Р. // Электронная обработка материалов, 1991, № 1. С. 54−58.
  83. JI.M., Кожухарь И. А., Болога М. К. Охлаждение оребренной поверхности электрическим ветром. // Электронная обработка материалов, 1982, № 6.-С. 56−58.
  84. Мусави Найниян Сейед Мотжтаба. Интенсификация конвективного теплообмена: конструктивная реализация и оценка эффективности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Москва, 1995.
  85. Нгуен Кеут Тханг. Интенсификация теплообмена в конвективных теплообменниках магнитожидкостным покрытием теплопередающей поверхности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Минск, 1993.
  86. А.С., Ужанский B.C. Измерения в холодильной технике. М.: Агропромиздат, 1986.-368 с.
  87. О повышении эффективности работы оребренных охлаждающих приборов. / Бабакин Б. С., Карпычев В. А., Еркин М. А., Бовкун М. Р. // Биотехнология и биотехника в мясной и молочной промышленности. Сборник научных трудов.-М.:МТИММП, 1988.-С. 142−150.
  88. Основы электрогазодинамики дисперсных систем. / Верещагин И. П., Левитов В. И., Мирзабикян Г. З., Пашин М. М. М.: Энергия, 1974. — 480 с.
  89. Патент 228 036 ГДР, МКИ F25 В 39/04. Wienreich W. Kaeltemittelverfluessiger kleiner Leistung. № 228 036, опубл. 02.10.85. Холодильный конденсатор малой мощности.
  90. Патент 125 042 ЕПВ, МКИ F25 D 23/00. ЕПВ. Refrigerator having an improved condenser. № 3 402 483, опубл. 21.11.84. Конденсатор для холодильной камеры.
  91. Патент 3 219 128 ФРГ, МКИ F25 В 39/04. Hansmann R. Mehrkreislauf Verfluessiger. № 8 208 325, опубл. 24.11.83. Многоконтурный конденсатор.
  92. Патент 60−3147 Япония, МКИ F28 D 1/04. Hitachi. Холодильная машина. № 55−58 713, опубл. 25.01.85.
  93. Патент 60−32 782 Япония, МКИ F25 В 39/04. Toshiba. Конденсатор холодильной машины. № 56−80 667, опубл. 30.07.85.
  94. Правила устройства энергоустановок. // Минэнерго СССР. М.: Энергоатомиздат, 1986. — 648 с.
  95. Разработка экологически безопасного и энергосберегающего способа охлаждения конденсаторов малых холодильных установок. Отчет по конкурсной работе в ОАО «МКНТ», руководитель проекта Бабакин Б. С., заявка 1.1.65- 2004 г.
  96. И.А. Электрофизические методы обработки пищевых продуктов. М.: Агропромиздат, 1988. — 272 с.
  97. И.А., Бабакин Б. С. Перспективные направления использования электрических полей в мясной промышленности. / Интенсификация производства и применения искусственного холода. Материалы Всесоюзной научно-практической конференции. Л.: 1986. — С. 59.
  98. И.А., Бабакин Б. С., Бовкун М. Р. Исследование работы воздушного конденсатора в условиях электроконвективного теплообмена. / Тез. докл. VI Всесоюзного совещания по электрической обработке материалов. -Кишинев, 1990. С. 218−219.
  99. И.А., Бабакин Б. С., Бовкун М. Р. Электроконвективный теплообмен воздушного конденсатора. // Электронная обработка материалов, 1990, № 5. -С. 88−90.
  100. И.А., Бабакин Б. С., Выгодин В. А. Электрофизические методы обработки пищевых продуктов. М.: Колос, 1996. — 336 с.
  101. И.А. Холодильные машины. Л.: Машиностроение, 1985. — 510 с.
  102. .Г. Внешний теплообмен и эффективная теплопроводность в заторможенном виброкипящем слое. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.т.н., Тюмень, 1993.
  103. В.В. Интенсификация теплообмена воздушного конденсатора и компрессора электроконвективным потоком воздуха. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Москва, 2001.
  104. Н.Н. Разработка и исследование перспективных компоновок из ребристых труб теплообменников воздушного охлаждения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Санкт-Петербург, 1994.
  105. Теория тепломассопереноса. / Под ред. Леонтьева А. И. М.: Высшая школа, 1979.-495 с.
  106. Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник. М.: Энергоиздат, 1982. — 510 с.
  107. Теплообмен при кипении и конденсации в электрическом поле. / Под ред. Васильева Л. Л. Кишинев: Штиинца, 1987. — 239 с.
  108. Теплообменные аппараты, приборы автоматизации и испытания холодильных машин. / Под ред. Быкова А. В. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. -248 с.
  109. Ю.Е. Электроконвективный теплообмен в газодисперсных системах. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Москва, 1992.
  110. Технология и оборудование для нанесения полимерных покрытий в электрическом поле. / Верещагин И. П., Котляровский Л. Б., Морозов B.C. и др. М.: Энергоатомиздат, 1990. — 240 с.
  111. Физические основы электрической сепарации. / Под ред. Ревнивцева В. И. -М.: Недра, 1983.
  112. А.И. Интенсификация процессов тепломассообмена при помощи пневмоимпульсных перемешивающих устройств гидродинамического типа. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Киев, 1990.
  113. A.JI. Аэроионификация в народном хозяйстве. М.: Стройиздат, 1989.-488 с.
  114. А.А., Губернский Ю. Д., Миронов A.M. Аэроионный режим в гражданских зданиях. М.: Стройиздат, 1986. — 168 с.
  115. Г. Теория пограничного слоя. М.: Наука, 1969. — 744 с.
  116. А.А., Авраменко А. А., Шевчук И. В. Теплообмен и гидродинамика около криволинейных поверхностей. — Киев: Наукова Думка, 1992. 136 с.
  117. И.Я. Интенсификация теплообмена поперечными выступами на выпуклой поверхности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Казань, 2000.
  118. Электрофизические основы техники высоких напряжений: Учебник для вузов. / Под ред. Верещагина И. П., Ларионова В. П. М.: Энергоатомиздат, 1993.-543 с.
  119. Эффективные поверхности теплообмена. / Калинин Э. К., Дрейцер Г. А., Копп И. З., Мякочин А. С. М.: Энергоатомиздат, 1998. — 408 с.
  120. В.Ф. Теплообмен поперечнооребренных труб. Л.: Машиностроение, 1982.- 189 с.
  121. В.Б. Малые холодильные машины. М.: Пищевая промышленность, 1977. — 368 с.
  122. М.В. Пристенная интенсификация теплообмена в дифузорных и конфузорных течениях. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Казань, 1999.
  123. Ю.П. Интенсификация теплообмена в потоке теплоносителя с магнитожидкостной фазой. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Минск, 1993.
Заполнить форму текущей работой