Повышение теплоэнергетических характеристик бытовых холодильных приборов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.02.13, доктор технических наук Левкин, Валерий Вадимович
- Специальность ВАК РФ05.02.13
- Количество страниц 432
Оглавление диссертации доктор технических наук Левкин, Валерий Вадимович
ВВЕДЕНИЕ Ю
1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
1.3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МАЛЫХ КОМПРЕССОРОВ
1.4. СПОСОБЫ ОХЛАЖДЕНИЯ МАЛЫХ КОМПРЕССОРОВ
1.5. ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ НА ИССЛЕДОВАНИЯ
2. ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
2.1. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ХЛАДОНОВ Я-12 и Я-134а НА ВЕЛИЧИНУ НЕОБРАТИМЫХ ПОТЕРЬ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
2.2. ВЛИЯНИЕ БЕСПОЛЕЗНОГО ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ПАРА НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА
2.3. ПОДОГРЕВ ПАРА ХЛАДОНА ДО НАЧАЛА СЖАТИЯ В КОЖУХЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО КОМПРЕССОРА
2.4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ДЛЯ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
2.5. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕССОРА ЦИРКУЛИРУЮЩИМ ХЛАДОНОМ
2.6. РАСЧЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ГЕРМЕТИЧНОГО АГРЕГАТА БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА КОМПРЕССИОННОГО ТИПА
3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ГЕРМЕТИЧНЫХ КОМПРЕССОРАХ С ИНТЕНСИВНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ЦИРКУЛИРУЮЩИМ ХЛАДОНОМ В ЗАМКНУТОМ ЦИКЛЕ
3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛООТДАЧИ
МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ КОМПРЕССОРА, ХЛАДОНОМ,
МАСЛОМ И СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОГО
КОМПРЕССОРА
3.2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕССОРА БАЗОВОЙ МОДЕЛИ, ХЛАДОНОМ И МАСЛОМ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА
3.3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕССОРА С ОХЛАЖДЕНИЕМ МАСЛЯНОЙ ВАННЫ, ХЛАДОНОМ, МАСЛОМ И СИСТЕМОЙ ЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА С УЧЕТОМ СУХОСТИ
ХЛАДАГЕНТА «X», ПОДАВАЕМОГО В НЕЕ
3.4. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕССОРА С ОХЛАЖДЕНИЕМ МАСЛЯНОЙ ВАННЫ И ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВСТРОЕННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ХЛАДОНОМ, МАСЛОМ И СИСТЕМОЙ ЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА С УЧЕТОМ СУХОСТИ ХЛАДАГЕНТА «X», ПОДАВАЕМОГО В НЕЕ
3.5. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕССОРА С ОХЛАЖДЕНИЕМ ПОЛОСТЕЙ ВСАСЫВАНИЯ И НАГЕНЕТАНИЯ ЦИЛИНДРА, ХЛАДОНОМ, МАСЛОМ И СИСТЕМОЙ ЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА С УЧЕТОМ СУХОСТИ ХЛАДАГЕНТА «X», ПОДАВАЕМОГО В НЕЕ
3.6. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕССОРА С ОХЛАЖДЕНИЕМ МАСЛЯНОЙ ВАННЫ И ПОЛОСТЕЙ ВСАСЫВАНИЯ И НАГНЕТАНИЯ ЦИЛИНДРА, ХЛАДОНОМ, МАСЛОМ И СИСТЕМОЙ ЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА С УЧЕТОМ СУХОСТИ ХЛАДАГЕНТА «X», ПОДАВАЕМОГО В НЕЕ
3.7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУХОСТИ ПАРА РАБОЧЕГО ТЕЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ФОРКОНДЕНСАТОРА
4. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1 .ОБЪЕКТЫ И УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.2.СТЕНД И МЕТОДИКА ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
4.3. ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КАЛОРИМЕТР - НАГРЕВАТЕЛЬ
4.4. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ЭЛЕМЕНТОВ КОМПРЕССОРА,
ХЛАД ОНА И МАСЛА
4.5. ИНДИЦИРОВАНИЕ КОМПРЕССОРА
4.6. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ НА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КОМПРЕССОРА
4.6.1. Исследование эффективности охлаждения масляной ванны
4.6.2. Исследование эффективности охлаждения головки цилиндра
4.6.3. Исследование эффективности одновременного охлаждения головки цилиндра и масляной ванны компрессора
4.6.4. Исследование эффективности охлаждения масляной ванны компрессора с верхним расположением встроенного электродвигателя
4.6.5. Исследование эффективности охлаждения цилиндра и одновременного охлаждения цилиндра и головки цилиндра
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕССОРА НА ЕГО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5.1. ВЛИЯНИЕ СУХОСТИ ХЛАДАГЕНТА, ПОДАВАЕМОГО В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ, НА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕССОРА БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА
5.1.1. Эксплуатационные характеристики герметичного компрессора с дополнительным охлаждением
5.1.2. Герметичный компрессор с системой охлаждения масляной ванны
5.1.3. Герметичный компрессор с системой охлаждения масляной ванны и верхним расположением встроенного электродвигателя
5.1.4. Герметичный компрессор с системой охлаждения головки всасывания и нагнетания цилиндра
5.1.5. Герметичный компрессор с системой охлаждения масляной ванны и головки всасывания и нагнетания цилиндра 167 5.2. ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ РАБОЧЕГО ТЕЛА, ПОДАВАЕМОГО В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ, НА ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ
ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕССОРА
5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕССОРА ХКВ6 - 1ЛБУХЛ В ЗАМКНУТОМ ХЛАДОНОВОМ ЦИРКУЛЯЦИОННОМ КОНТУРЕ НА ЕГО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5.3.1. Характеристика напряженности температурного поля серийной модели компрессора.
5.3.2. Характеристика напряженности температурного поля компрессора ХКВ6-1 ЛБУХЛ с верхним расположением встроенного электродвигателя.
5.3.3. Влияние дополнительного охлаждения на структуру и количественные характеристики температурного поля компрессора
5.4. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕССОРА
5.4.3. Влияние дополнительного охлаждения на величину объемных потерь
5.4.1. Объемные потери и коэффициенты, характеризующие производительность компрессора серийного исполнения
5.4.2. Объемные потери и коэффициенты, характеризующие производительность компрессора с верхним расположением встроенного электродвигателя
5.4.4. Энергетические потери и коэффициенты полезного действия компрессора серийного исполнения
5.4.5. Энергетические потери и коэффициенты полезного действия компрессора с верхним расположением встроенного электродвигателя
5.4.6. Влияние дополнительного охлаждения на величину энергетических потерь
5.5 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КОМПРЕССОРА
5.7. ОБОБЩЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА
6.1.1. Кипение в генераторе
6.1.2. Удельная тепловая нагрузка на конденсатор
5.5.1. Тепловые и энергетические характеристики компрессора серийного исполнения
5.5.2. Тепловые и энергетические характеристики компрессора с верхним расположением встроенного электродвигателя
5.6. ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КОМПРЕССОРА
5.6.1. Эффективность охлаждения масляной ванны компрессора серийного исполнения
5.6.2. Эффективность охлаждения масляной ванны компрессора с верхним расположением встроенного электродвигателя
5.6.3. Эффективность охлаждения головки цилиндра серийного компрессора
5.6.4 Эффективность одновременного охлаждения головки цилиндра и масляной ванны серийного компрессора
6. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АБСОРБЦИОННО-КОМПРЕССИОННОГО АГРЕГАТА БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА
6.1. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО
ПРИБОРА АБСОРБЦИОННОГО ТИПА
6.1.3. Удельная тепловая нагрузка на жидкостный теплообменник
6.1.4. Анализ процессов испарения и абсорбции
6.1.5. Выбор температурного режима парогазового теплообменника
6.1.6. Тепловой расчет дефлегматора
6.1.7. Тепловой расчет конденсатора
6.1.8. Тепловой расчет испарителя низкотемпературной камеры бытового холодильного аппарата абсорбционного типа
6.1.9. Тепловой расчет испарителя основной камеры
6.1.10. Тепловой расчет жидкостного теплообменника
6.1.11. Тепловой расчет воздушного теплообменника
6.1.12. Тепловой расчет абсорбера
6.2. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ЗМЕЕВИКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ АБСОРБЦИОННО-КОМПРЕССИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО
АГРЕГАТА
6.3. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕССОРА АБСОРБЦИОННО-КОМПРЕССИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА
6.4. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА АБСОРБЦИОННО-КОМПРЕССИОННОГО АГРЕГАТА БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА
6.5. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
6.6. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕССОРА АБСОРБЦИОННО-КОМПРЕССИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)», 05.02.13 шифр ВАК
Повышение теплоэнергетических характеристик бытовых холодильных приборов посредством охлаждения компрессора и дополнительного переохлаждения рабочего тела2006 год, кандидат технических наук Гамзаян, Арнольд Юрьевич
Разработка и исследование абсорбционно-компрессионного холодильного агрегата2002 год, кандидат технических наук Кирсанова, Ольга Николаевна
Разработка рациональных систем охлаждения герметичного агрегата малой холодильной машины2001 год, кандидат технических наук Алекперов, Ильгар Джаби оглы
Научные основы повышения эффективности бытовых холодильников компрессионного типа2007 год, доктор технических наук Петросов, Сергей Петрович
Методологические основы обеспечения технического состояния бытовых холодильных приборов в процессе их жизненного цикла2009 год, доктор технических наук Кожемяченко, Александр Васильевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение теплоэнергетических характеристик бытовых холодильных приборов»
В последнее десятилетие ведущее место в истории машиностроения России и за рубежом занял новый класс машин - малые холодильные машины, в том числе бытовые холодильные приборы. Они получили широкое распространение в быту (холодильники, морозильники) и потребность в них день за днем увеличивается. В XXI веке по прогнозу ведущих мировых производителей бытовые холодильники компрессионного типа будут самыми распространенными из холодильных машин.
В России и за рубежом в настоящее время применяют различные способы повышения энергетической эффективности герметичного холодильного агрегата и бытовых холодильных приборов в целом при одновременном улучшении всех остальных показателей качества. К их числу, в основном, можно отнести: охлаждение герметичного компрессора; совершенствование клапанного механизма; улучшение вибрационных характеристик; применение современных компонентов рабочей среды. Существенная роль отводится реализации принципиально новых технических решений.
Представленная работа направлена на решение актуальных задач по совершенствованию конструкций и повышению качества отечественных бытовых холодильных приборов. Современные тенденции развития конструкций бытовых холодильных приборов характеризуются увеличением их внутреннего объема на основе создания многокамерных моделей и снижением температур в камерах. Реализация таких конструкций приводит к росту энергетических затрат на производство холода в быту и повышению температурного уровня герметичного компрессора.
Анализ работы холодильных агрегатов свидетельствует о необходимости совершенствования их конструкций путем оптимизации температурного поля герметичного компрессора и создания абсорбционно-компрессионных систем охлаждения, что приводит к увеличению срока службы и холодопроизводительности. Герметичный компрессор является основной сборочной единицей компрессионного холодильного агрегата и представляет собой сложную систему взаимосвязей деталей, в которых происходит преобразование подводимой электрической энергии. Отвод тепла от герметичного компрессора является одним из основных направлений совершенствования бытовых холодильных приборов и актуальной проблемой.
Она успешно решается путем реализации интенсивного охлаждения компрессора циркулирующим хладоном на основе отвода тепла от масляной ванны, полостей всасывания и нагнетания цилиндра и создания комбинированных абсорбционно-компрессионных систем охлаждения. Это приводит к росту теплоэнергетических характеристик герметичного компрессора и холодильного агрегата в целом, снижению температуры обмотки встроенного электродвигателя и повышению надежности электронагревателя абсорбционного контура.
В соответствии с современными требованиями исследование вопросов разработки холодильного агрегата с различными системами охлаждения герметичного компрессора, в том числе с учетом состояния рабочего тела, подаваемого в систему охлаждения, и создания абсорбционно-компрессионных систем является актуальным и имеет важное научное и практическое значение.
Повышение технических характеристик герметичного компрессора и холодильного агрегата непосредственно связано с комплексным исследованием рабочих процессов с целью определения влияния характеристик рабочего тела, подаваемого в систему охлаждения, на удельную холодопроизводительность. Под руководством и при непосредственном участии автора разработаны: теоретические циклы герметичного агрегата бытового холодильного прибора в условиях интенсивного охлаждения циркулирующим хладоном, аналитические зависимости для определения температуры подогрева всасываемого пара до начала сжатия и влияния охлаждения на основной показатель назначения - холодопроизводительность, методика теплового расчета сборочных единиц абсорбционно-диффузионного холодильного агрегата; расчетные схемы для определения температур элементов герметичного компрессора, хладона и масла в зависимости от состояния рабочего тела; математическая модель, определяющая температурные характеристики герметичного компрессора в зависимости от сухости пара хладона «х», подаваемого в систему охлаждения; конкретные рекомендации по определению площади форконденсатора (предконденсатора), обеспечивающего поддержание температурного уровня герметичного компрессора в требуемых пределах с учетом сухости пара «х», подаваемого в систему охлаждения и скорости водоаммиачного раствора, подаваемого в охладитель герметичного компрессора.
Целью исследования является разработка научно-обоснованных технических решений и методов охлаждения герметичных компрессоров и абсорбционно-компрессионных систем и их испытаний, позволяющих повысить эффективность и эксплуатационные характеристики бытовых холодильных приборов.
Поставленные задачи решались теоретическими и экспериментальными методами с учетом современных представлений о влиянии охлаждения на эксплуатационные характеристики бытовых холодильных приборов. Испытания проводились на специально сконструированных стендах и приборах, позволяющих с высокой точностью измерять и непрерывно записывать измеряемые параметры во время работы. Использовалась методика теплоэнергетических испытаний герметичных компрессоров в контролируемых режимах по ГОСТ 17008-85 и холодильных агрегатов традиционными методами, используемыми на заводах-изготовителях бытовых холодильных приборов с учетом наличия оригинальных систем охлаждения в различных конструктивных исполнениях в замкнутом хладоновом циркуляционном контуре. Герметичные компрессоры и агрегаты исследовались на калориметрических стендах кафедры «Машины и аппараты бытового назначения» Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса (ДГАС) и Московского государственного университета сервиса (МТИ). Производственные испытания проводились на Мажекяйском компрессорном заводе и Минском заводе холодильников «АТЛАНТ», а также на предприятиях Ростовской области и Краснодарского края.
Впервые разработаны методики оценки эффективности теоретических циклов бытовых холодильных приборов в условиях интенсивного охлаждения герметичного компрессора в замкнутом хладоновом цикле. Получены аналитические зависимости характеристик бытовых холодильных приборов с учетом их конструктивных особенностей. Получены математические модели тепловых полей герметичного компрессора в многовариантных исполнениях систем его охлаждения, которые могут быть применены в реальном конструктивном исполнении. Разработаны и реально подтверждены практически методики теплоэнергетических испытаний герметичного компрессора с различными модификациями систем охлаждения и холодильного агрегата, а также работоспособность испытательных средств, применительно к теплоэнергетическим испытаниям и индицированию. Проведены теплоэнергетические испытания герметичного компрессора ХКВ6-1ЛБУХЛ с его индицированием, установлены особенности влияния систем охлаждения и степени сухости пара "х" на его теплоэнергетические характеристики. С помощью индицирования для различных модификаций систем охлаждения установлены рабочие коэффициенты, характеризующие эффективность протекания процессов в цилиндре. Разработан и исследован вариант герметичного агрегата на основе создания абсорбционно-компрессионной модели, как системы охлаждения компрессора.
Определены основные источники необратимых потерь в компрессоре серийного исполнения, положенные в основу разработок оригинальных систем охлаждения герметичного компрессора. Получены тепловые, энергетические характеристики и рабочие коэффициенты для каждой модификации систем охлаждения. В лабораторных и производственных условиях получены рациональные значения сухости пара рабочего тела и скорости водоаммиачного раствора в условиях применения новых систем охлаждения. Разработаны технические средства для реализации теплоэнергетических испытаний герметичных компрессоров в замкнутых хладоновом и водоаммиачном контурах при различных модификациях систем охлаждения. В лабораторных условиях исследована возможность снижения необратимых потерь в компрессоре на примерах различного исполнения блока цилиндра, имитирующих условия работы его в составе холодильного агрегата.
Результаты работы были доложены на конференциях, обсуждались на заседаниях кафедр МАБН ЮРГУЭС г. Шахты, "Ремонт и обслуживание бытовых машин" МГУС и, /МТИ/ г. Москва, на научно-технических советах ОАО завода "Компрессор", ОАО "Краснодарбыттехника" г.Краснодар, завода "Компрессор" г.Сумгаит /Республика Азербайджан/, Донецкого электромеханического завода , /Республика Украина/. Отдельные разделы работы выполнялись в рамках госбюджетных программ и планов НИР ЮРГУЭС, хоздоговоров с заводами-изготовителями герметичных компрессоров и бытовых холодильных приборов: ОАО "АТЛАНТ" г.Минск /Республика Беларусь/, завод компрессоров г.Мажейкяй /Республика Литва/, Автоагрегатный завод г. Москва, предприятиями сервиса ОАО "Ростсервисбыт" г.Ростов-на-Дону, ОАО "Башбыттехника" г. Уфа /Республика Башкортостан/, ОАО "Краснодарбыттехника" г. Краснодар. Основные результаты исследований, изложенных в диссертации, докладывались и были представлены на: Юбилейной научно-технической конференции (Москва, 1977); Республиканской научно-технической конференции «Управление надежностью машин» (г. Кировоград, 1978 г.); Научно-технических семинарах МДНТП (г. Москва, 1980 г., 1982 г., 1983 г., 1984 г., 1985 г., 1987 г., 1989 г.); Научно-технических конференциях МТИ (г. Москва, 1980 - 2003 г.); Межреспубликанском совещании «Прогрессивная технология при ремонте бытовых машин и радиоэлектронной аппаратуры» (г. Ташкент, 1982 г.); Республиканской научно-технической конференции (Уфа, 1982, 1988); Межвузовской научно-методической конференции
Шахты, 1983, 1989, 1993); Республиканской научно-технической конференции «Научно-технический прогресс в сфере услуг», (г. Уфа, 1986 г.);Отраслевой конференции «Организация технического обслуживания и ремонта оборудования в условиях интенсификации производства» (г. Омск, 1987г.); Всесоюзном семинаре на ВДНХ СССР (г. Москва, 1988); Всесоюзной научно-технической конференции «Повышении качества и надежности продукции программного обеспечения ЭВМ и технических средств обучения» (г. Куйбышев, 1989 г.); Всесоюзном научно-практическом семинаре (Иваново, 1989); Республиканской научно-практической конференции (Харьков, 1989); Внутривузовской научно-технической конференции (Шахты, 1991); Научно-практической конференции «Научно-техническая продукция вузов бытового обслуживания населения - рынку 91 -95» (г. Москва, 1991 г.); Научно-практической конференции (Москва, 1992); Межвузовской научно-технической конференции «От фундаментальных исследований до практического внедрения», ГАСБУ (г. Москва, 1993 г., 1994 г., 1995 г.); Научно-практической конференции (Пенза, 1993); Международной научно-технической конференции (Санкт-Петербург, 1994, 1998, 1999); Международной научно-технической конференции «Наука -сервису», ГАСБУ (г. Москва, 1996 г., 1997 г., 1998 г., 1999 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Индустрия сервиса в XXI веке» (г. Москва, 1999 г.); ежегодных научно-технических конференциях ЮРГУЭС (ШТИБО).
Положения и результаты, выносимые на защиту: предложены математические модели температурного поля герметичного компрессора в различных модификациях в замкнутых хладоновом и водоаммиачном контурах;
- разработаны новые варианты систем охлаждения герметичного компрессора;
- разработаны технические средства и стенды для обеспечения экспериментальных исследований;
- предложены методы оптимизации вариантов систем охлаждения герметичного компрессора и их характеристик.
В качестве объекта исследований выбраны компрессоры ХКВ 6 и герметичные агрегаты бытовых холодильных приборов компрессионного и абсорбционного типов серийного исполнения с различными системами охлаждения герметичного компрессора компрессионного контура.
При выполнении работы использованы теоретические и экспериментальные методы исследований. Теоретические исследования проведены с применением основных положений термодинамики и теплотехники для расчета характеристик температурного поля герметичного компрессора и сборочных единиц бытовых холодильных приборов с использованием современных компьютерных программ. Экспериментальные исследования реализованы на калориметрических стендах для теплоэнергетических испытаний абсорбционно-компрессионных
• ф холодильных агрегатов и герметичных компрессоров. Достоверность теоретических и экспериментальных исследований подтверждается актами испытания и внедрения.
Данная диссертационная работа является продолжением научных исследований, начатых автором с доктором технических наук В.Б. Якобсоном 25 лет назад.
Похожие диссертационные работы по специальности «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)», 05.02.13 шифр ВАК
Исследование влияния испарительного конденсатора на теплоэнергетические характеристики бытового холодильного прибора компрессионного типа2006 год, кандидат технических наук Осацкий, Сергей Анатольевич
Разработка методов расчета и прогнозирования конструкции бытового холодильника компрессионного типа с аккумулятором холода2004 год, кандидат технических наук Бескоровайный, Алексей Викторович
Повышение энергетической эффективности бытовых холодильников с системами охлаждения компрессора1994 год, кандидат технических наук Максимов, Александр Васильевич
Сорбционные машины для получения холода при переменных температурах1984 год, кандидат технических наук Ошовский, Виктор Яковлевич
Осушка масел, хладонов и маслохладоновых смесей природными цеолитами1984 год, кандидат технических наук Павлиашвили, Варлам Михайлович
Заключение диссертации по теме «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)», Левкин, Валерий Вадимович
Выводы
1. Разработана принципиальная схема абсорбционно-компрессионного холодильного агрегата.
2. Разработаны рекомендации и предложена методика выбора рациональной поверхности змеевика маслоохладителя с учетом скорости водоаммиачного раствора и сухого пара рабочего тела, подаваемого для охлаждения герметичного компрессора.
3. Теоретически обоснована и экспериментально доказана взаимосвязь между характеристиками герметичного компрессора и холодильного агрегата, температурным полем и скоростью рабочего тела, подаваемого в систему охлаждения.
4. На основе теоретических и экспериментальных исследований определена структура температурного поля герметичного компрессора абсорбционно-компрессионного холодильного агрегата в зависимости от скорости водоаммиачного раствора.
5. Понижение температурного уровня компрессора, при охлаждении его водоаммиачным раствором составляет 15-25% от исходного при повышении теплоэнергетических характеристик на 5-24%. Снижение мощности, потребляемой электронагревателем абсорбционного контура составляет 5-8% в зависимости от исполнения системы охлаждения.
6. Установлено, что рациональное значение скорости водоаммиачного раствора находится в пределах 0,015-0,031 м/с.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проведен всесторонний анализ работы сборочных единиц и герметичного компрессора в целом, определены основные источники тепла, установлены важнейшие причины необратимых потерь.
2. Установлена целесообразность введения теоретического цикла с изотермическим сжатием в качестве сравнительного для бытовых холодильных приборов, эффективность которого в диапазоне реальных условий эксплуатации бытовых холодильников на 10-36% выше, чем с традиционным адиабатическим сжатием.
3. Разработаны методики анализа влияния бесполезного подогрева пара на показатели качества серийной модели и дополнительного охлаждения на величину холодильного коэффициента с применением Т-8 диаграммы состояния рабочего тела. Увеличение удельной холодопроизводительности теоретического компрессора при охлаждении головки цилиндра хладоном из форконденсатора, включенного в замкнутый хладоновый контур, достигает 24-29% в зависимости от исходного температурного уровня. Разработана теория расчета характеристик термодинамического цикла герметичного холодильного прибора в условиях дополнительного переохлаждения хладона.
4. Разработаны математические модели тепловых полей герметичных компрессоров с различными системами охлаждения в замкнутом цикле, позволяющие расчетным путем определить температурные характеристики. На основе теоретических и экспериментальных исследований определена структура температурного поля герметичного компрессора абсорбционно-компрессионного холодильного агрегата в зависимости от скорости водоаммиачного раствора.
5. Установлено, что оптимальная сухость пара рабочего тела, подаваемого в систему охлаждения герметичного компрессора «X», находится в пределах от 0,4 до 0,6, а значение скорости водоаммиачного раствора находится в пределах 0,015-0,031 м/с.
6. Определено, что охлаждение масляной ванны серийной модели компрессора в существующем исполнении неэффективно в тепловом и энергетическом отношении. В работе предложена система охлаждения масляной ванны компрессора с верхним расположением встроенного электродвигателя. Установлено, что более эффективной системой охлаждения является охлаждение головки цилиндра серийной модели компрессора хладоном из дополнительного конденсатора. Это позволяет повысить удельную холодопроизводительность на 16-22% в зависимости от характеристик исходной конструкции.
7. Разработаны и внедрены новые технические средства и стенды для теплоэнергетических испытаний герметичных компрессоров и холодильных агрегатов с рациональными функциональными возможностями, позволяющие регулировать сухость пара хладона, подаваемого в систему охлаждения и обеспечивающие возможность исследования теплоэнергетических характеристик абсорбционно-компрессионных систем. Конструкции технических средств и стендов защищены авторскими свидетельствами и патентами (A.C. № 666294, 672533, 672616, 807245, 1040294, 1204892, 1252624, 1288466, 1315762, 1377541, 1377542, 1673804, 1693432, 2030697, 2105938, 2116687, 2125214, 2152566).
8. Понижение температурного уровня компрессора, при охлаждении его водоаммиачным раствором составляет 15-25% от исходного при повышении теплоэнергетических характеристик на 5-24%. Снижение мощности, потребляемой электронагревателем абсорбционного контура составляет 5-8% в зависимости от исполнения системы охлаждения.
9. Разработаны методики проведения теплоэнергетических испытаний герметичных компрессоров с рабочим телом, подаваемым из форконденсатора и абсорбера, позволяющие определить рациональные параметры систем охлаждения, оптимальные значения сухости пара рабочего тела и скорости водоаммиачного раствора.
10. Разработаны новые стенды и установки для комплексных теплоэнергетических испытаний герметичных компрессоров с различными системами дополнительного охлаждения, отличительной особенностью которых является высокая точность измерений при непрерывной записи параметров цикла. Технические решения выполнены на уровне изобретений.
11. Предложены новые системы охлаждения герметичных компрессоров в замкнутых хладоновых циклах, позволяющие существенно повысить их теплоэнергетические характеристики. Конструкторская документация, образцы стендов и технология реализации систем охлаждения переданы в производство.
12. Проведены производственные испытания на герметичных компрессорах типа ХКВ6-1ЛБУХЛ, которые подтвердили возможность существенного повышения (на 20-25%) теплоэнергетических характеристик и послужили основанием для допуска данных систем охлаждения к внедрению.
13. Реализация системы охлаждения головки цилиндра целесообразна как при изготовлении, так и при ремонте компрессора на специализированных предприятиях бытового обслуживания.
14. Результаты диссертационной работы использованы Мажейкяйским заводом компрессоров (Республики Литва) при разработке моделей с интенсивным охлаждением жидким хладоном, подаваемым из форконденсатора, ЗАО "Прогресс" г.Шахты, ОАО "Краснодарбытехника", ОАО "Сервисбыттехника" г.Ростова-на-Дону и AHO "Донской центр сертификации услуг и продукции". Подтве ржденный экономический эффект от внедрения результатов работы на заводах-изготовителях и предприятиях бытового обслуживания составил 31,2 млн. руб. (в ценах 1997г.), 516,5 у.е. (в ценах 2000г.) и 1639,6 тыс. руб. (в ценах 2002-2004гг.).
Учебное пособие с грифом УМО вузов по образованию в области сервиса «Тепловые расчеты сборочных единиц бытовых холодильников» и монографии «Повышение теплоэнергетических характеристик бытовых холодильных приборов» и «Математическое моделирование абсорбционно-компрессионных холодильных агрегатов» внедрены в учебный процесс специальности 230300 "Бытовые машины и приборы".
Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Левкин, Валерий Вадимович, 2004 год
1. ГОСТ 17008-85. Компрессоры хладоновые герметичные для бытовых холодильников. М.: Издательство стандартов, 1979. - 29 с.
2. ГОСТ 26678-85 Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия -М.: Издательство стандартов, 1984. 66 с.
3. Романович Ж.А. Об ускоренных испытаниях на износ компрессоров бытовых холодильников/ Ж.А. Романович, И.В. Болгов//Научные труды НИТХИБ /Научно-исследовательский технологический институт бытового обслуживания.-М., 1976. Вып.34. - С.10-17.
4. Романович Ж.А. Испытания на износ компрессоров домашних холодильников/Ж. А. Романович, И.В. Болгов/ Московский технологический институт. М., 1975. - Вып. 26. - С.44-48.
5. Петросов С.П. Определение газодинамических характеристик клапанов герметичных компрессоров для бытовых холодильников /С.П. Петросов// Вопросы научно-технического прогресса в отрасли бытового обслуживания: Сб. науч. тр. М., 1982. - С. 73-77.
6. Петросов С.П. Исследование влияния клапанного механизма на основные показатели качества герметичных компрессоров бытовых холодильников: Автореф. дис. . канд. техн. наук./С.П. Петросов; Шахтинский технолог. ин-т быт. обслуж. - М., 1985. - 26с.
7. Посеренин С.П. Повышение холодопроизводительности герметичных компрессоров бытовых холодильников: Автореф. дис. . канд. техн. наук/ С.П. Посеренин. -М.: МТИ. 1985. -26с.
8. Вейнберг Б.С., Бытовые компрессионные холодильники/ Б.С. Вейн-берг, Л.Н. Вайн. М.: Пищевая пром-ность, 1974. - 367с.
9. Якобсон В.Б. Малые холодильные машины/В.Б. Якобсон М.: Пищевая пром - ность, 1977. - 367 с.
10. Бабакин Б.С. Бытовые холодильники и морозильники: Справочник/Б.С. Бабакин, В.А. Выгодин. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Колос, 2000. -656с.: ил.
11. Морозов А.П. Опыт производства бытовых холодильников «Атлант» на хладагенте R 134а /А.П. Морозов// Холодильная техника. 1996. - № 4. -С. 97-98.
12. Калнинь И.М. Пути решения проблемы перевода бытовой холодильной техники на озонобезопасные хладагенты/ И.М. Калнинь, В.И. Смыслов/ Холодильная техника. 1995. - №1. - С. 69-73.
13. Гидаспов В.В. Проблемы применения фреонов в холодильной технике /В.В. Гидаспов, Б.Н. Максимов/ Холодильная техника. 1989.- №3.-С. 2-3.
14. Рудная А.И. Новые тенденции в бытовой холодильной технике: Экс-пресс-информ. /А.И. Рудная, В.М. Ягодин, В.А. Никольский; ЦНИИТЭИлегпищемаш. Сер. Электробытовые машины, приборы и прочие товары хозяйственного обихода. — М., 1981. Вып. 2 — С.4-14.
15. Болгов И.В. Технология ремонта оборудования предприятий бытового обслуживания /Болгов И.В., В. П. Остроумов. — М.: Легкая индустрия, 1972. 365 с.
16. Болгов И.В. Ремонт бытовых машин и технологического оборудования предприятий службы быта/ И.В. Болгов М.: МТИ, 1976. - 74 с.
17. Есеева О.Н. Влияние эксплуатационных факторов на работу герметичного компрессора бытового холодильника/ О.Н. Есеева, В.В. Левкин, A.C. Чирской// Сборник научных трудов / ДГАС. Шахты, 1999. - Вып. №32. -С. 181-184.
18. Соболев В.Е. Исследование надежности компрессоров бытовых холодильников: Автореф. дис. . канд. техн. наук/ В.Е. Соболев. М., 1973, -23 с.
19. Набережных А.И. Исследование холодопроизводительности герметичных компрессоров ФГ-0,125 / А.И. Набережных, В.В. Левкин Г.И. Богданович// Материалы юбилейной научн. техн. конф. - М., 1977. - С. 80-82.
20. Якобсон В.Б. Основные показатели надежности малых холодильных компрессоров и агрегатов/ В.Б. Якобсон// Холодильная техника. 1968. - № 9.-С. 10-15.
21. Якобсон В.Б. Исследование малых холодильных компрессоров: Ав-тореф. дис. . д-ра техн. наук/В.Б. Якобсон. М., 1968. - 55 с.
22. Якобсон В.Б. Надежность герметичных холодильных агрегатов/В.Б. Якобсон М.: ЦНИИТЭИлегпищемаш, 1971. - 57 с.
23. Особенности индицирования малых высокооборотных герметичных компрессоров /Н.И. Водяницкая, Э.В. Ядин, B.C. Крылов, В.Д. Мельников, С.А. Захаров// Холодильная техника и технология. 1976. - № 23. - С. 11-15
24. Розенфелъд JI.M. Холодильные машины и аппараты/JI.M. Розен-фелъд, А.Г. Ткачев М.: Госторгиздат, 1962. - 656 с.
25. Быков В.А., Якобсон В.Б. Влияние перегрева всасываемого пара Ф-502 на работу герметичного поршневого низкотемпературного компрессора /В.А. Быков, В.Б. Якобсон. Холодильная техника. - 1975. № 2. - С.22-27
26. Enemark А.Р. Winding Temperatures and Insulating Materials in Hermetic Compressors// A.P. Enemark// The Journal of Refrigeration. 1966. - 9. -N5. -p. 111-121.
27. Heinrich G. Problems der optimalen Gestaltung von Hermetik ver-dichtern/G. Heinrich// Die Technik. - 1965. - 19. - № 9. - p. 600-604.
28. Heinrich G., Krug W, Dynamik des Temperaturverhaltens von Mo-torkompressoren/G. Heinrich, W. Krug// Luft und Kältetechnik. - 1966. - 9. -№3. - p.70-74.
29. Heinrich G., Krug W. Mebtechmischer Vergleich eines dynamisch simulierten Hermetik Kompressors auf dem Analogrechner/ G. Heinrich, W. KrugII Luft- und Kältetechnik. 1970. - 13. - №2. - p. 85-89.
30. Виденов И.И. Исследование тепловых процессов в герметичных фреоновых компрессорах/И.И. Виденов//Труды Ш национальной науч. техн. конф. с международным участием. София. - 1976. - С. 38-47.
31. Шевчук Г.И. К расчету тепловых эквивалентных схем электрических машин с учетом подогрева потока охлаждающего воздуха. /Г.И. Шевчук, М.К. Захаров// Электромашиностроение и электрооборудование. 1969. -Вып.7. - С. 11-18.
32. Шевчук Г.И. Тепловой расчет встроенных асинхронных электродвигателей холодильных компрессоров методом тепловых параметров/Г.И. Шевчук// Электромашиностроение и электрооборудование. 1970. - Вып.11. - С. 27-33.
33. Кошкин H.H. Зависимость термодинамических процессов в поршневом компрессоре от внутреннего теплообмена в цилиндре /H.H. Кошкин, А.Г. Федотов, В.И. Фоменко// Труды Всесоюзной науч. техн. конф. по термодинамике. Л., 1969. - С. 418-422.
34. Кошкин H.H. Исследование теплообмена в полости цилиндра поршневого холодильного компрессора /Н.Н.Кошкин, В.И.Фоменко, А.Б. Андре-зен// Повышение эффективности процессов и оборудования холодильной и пищевой промышленности. Л., 1972. - С. 15-20.
35. Холодильные машины. / H.H. Кошкин, А.Г. Ткачев, И.С. Бадылькес и др. М.: Пищевая промышленность. 1973 .-512с.
36. Редкозуб Б.Д. К вопросу о выборе махового момента герметичного компрессора/ Б.Д. Редкозуб// Холодильная техника. 1968. - №5. - С. 11-16.
37. Бэр Э. Конструкционные свойства пластмасс/Э. Бэр. М.: Химия, 1967.- 463 с.
38. Герметичные электродвигатели и меры по предотвращению их перегорания. Рэйто. - 1972. - 47. - № 542. - С. 1163-1170.
39. Милованов В.И. Повышение долговечности герметичных поршневых компрессоров методами функциональной взаимозаменяемости/В.И. Милованов. М.: ЦНИИТЭИлегпищемаш, 1972. - 78 с.
40. Милованов В.И. Повышение долговечности малых холодильных компрессоров/ В.И. Милованов. М.: Пищевая промышленность, 1980. - 200
41. Захаров B.C. Испытания на износ компрессоров для домашних холодильников. / Захаров В.С, Якобсон В.Б.// Надежность малых холодильных машин. Л., 1970. - С. 74-79.
42. Прокопенко А.К. Повышение срока службы трущихся деталей и инструмента машин легкой промышленности и бытового назначения в процессе эксплуатации: Автореф. дис. . докт. техн. наук/ H.H. Прокопенко. М., МГУ с, 1999.-38 с.
43. Михальская Р.Н. Испытания фреонового компрессора с интенсивным водяным охлаждением/ Р.Н. Михальская// Холодильная техника. 1962. -№6.-С. 28-31.
44. Цирлин Б.Л. Усовершенствование конструкций аммиачных блок-картерных компрессоров/Б.Л. Цирлин. М.: Госторгиздат. - 1961. - 40 с.
45. Якобсон В.Б. Малые холодильные компрессоры/В.Б. Якобсон. М.: НИИМАШ, 1967.-85 с.
46. Якобсон В.Б. Герметичные компрессоры показатели качества, мировой уровень, холодильные агенты/ В.Б. Якобсон. - М.: НИИМАШ, 1971. -14 с.
47. Якобсон В.Б. Основные тенденции развития малых холодильных компрессоров/В.Б. Якобсон// Совершенствование малых холодильных машин.-М., 1976.- С. 3-10.
48. Хохлов Б.И. Технический уровень высокооборотных компрессоров /Б.И. Хохлов, В.Е. Соболев, В.А. Коньков// Сб. тр. МТИ. М.: МТИ. - 1974. -№25.- С. 177-181.
49. Пат. США, кл. 230-208, Ш 3356293, заявл. 19.11.65, опубл. 5.12.67.
50. Пат. США, кл.417-371, F 04в 17/00, F 04в 35/00, Ш3689203, заявл. 30.09.70, опубл. 5.09.72.
51. Пат. ГДР, гл. 17а, 19, F 25в 31/02, № 105882, заявл. 24.07.73, опубл.1205.74.
52. Пат. США, кл. 62-296, F 25dl9/00, № 3926009, заявл.27.01.75, опубл.1612.75.
53. Пат. США, кл. 62-469, F 25в 43/02, № 3509731, заявл. 24.10.68, опубл. 5.05.70.
54. Hanel W.Untersuchungen über den Einflub verschiedener Elect-romotorenkonstructionen auf das kaltetechniche Verhalten von Mo-torvedichtern/W. Hanel// Linde Berichte. -1960. N9. - p. 21-28.
55. Степанчук В.Ф. Применение тепловых труб в теплотехнике /В.Ф. Степанчук, А.И. Стрельцов, В.Е. Соболев// Проблемы развития промышленной энергетики Белорусской ССР: Тезисы докл. республ. научн. техн. конф. - Минск, 1974. - С. 17-18.
56. Стрельцов А.И. Разработка, исследование и применение гладкостен-ных тепловых труб: Автореф. дис. . канд. техн. наук/ А.И. Стрельцов. -Минск, 1975.- 25 с.
57. Соболев В.Е. Устройство для охлаждения герметичного компрессора. /Соболев В.Е. Стрельцов А.И., Ласунова A.M., Усенко В.Г. (СССР). Заявл. 13.12.74; Опубл. 04.12.76.
58. МельниченкоЛ.Г. Исследование различных систем охлаждения герметичных компрессоров / Л.Г. Мельниченко, Е.Д. Крицкий, Б.Д. Редкозуб, Ю.В. Глувко// Холодильная техника. 1964. - № 3. - С. 28-33.
59. Насосы и компрессоры. Промышленные каталоги фирм "Д\\^М", " Copeland "Prestcold" (1969-1980 гг.).
60. Cabalka О. Heat exchange in hermetic compressor/ O. Cabalka// Annexe Bulletin I.I.F. 1965. - N4. - p. 202-204.
61. Delalande A. Compresseurs hermetiques avec dispositif refroidisseur d'huile/A. Delalande // Revue pratique du froid. -1962. 15. - N94. - p. 59-60.
62. Hanel W. Untersuchungen über den Einflub verschiedener Elect-romotorenkonstructionen auf das kaltetechniche Verhalten von Motorvedichtern/ W. Hanel // Linde Berichte. i960. -N9. - p. 21-28.
63. Hermetik compressor now available in oil cooled Version// Heating and Ventilating Review/ 1973. - N8. - p. 77-78.
64. Hoch E. Lebeisdauerunf ersuchimgen au Einbaumotoren für Herme-tikkompressoren/ E. Hoch // Luft- und Kältetechnik. 1970. -10. - KI. - p.45-48.
65. Kammer H. Entwicklungstendenz en moderner Kompressoren/ H. Kammer// Antrieb. - 1971. - N2. - p. 8-17.
66. Kinne L. Der Wirkungsgrad von Einbaumotoren und dessen Einflub auf die thermischen Verluste und die thermischen Einsat-zarezen von hermetischen Kaltemittelkompressoren/ L. Kinne// Luft- und Kältetechnik. 1974. - N6. - p. 336-337.
67. Kuhlung hermetischer kompressoren// Danfoss Journal,1973. 23. - № 8. - p. 13-15.
68. Kuhlung hermetischer Kompressoren// Der Kalte- und Klima-Fachmann. -1974. N6. - p. 3-9.
69. Lehnguth M. Zustandsanderungen und Wärmeaustausch in einem Kalte-kompressor und dessen Energiemlanz/ M. Lehnguth// Luft- und Kalte-technik. -1970. 13. - №1. - p. 22-28.
70. Sorenson G. Protection des moteurs et selection des materiaux destines а la fabrication de compresseurs hermetiques/ G. Sorenson// Revue pratique du froid et du conditionnement de 1 'air. 1970. - №4. - p. 29-32.
71. Клименко T.A. Системы охлаждения герметичных компрессоров /Т.А. Клименко, Б.Л. Цирлин// Холодильная техника. 1976. - № 4. - С. 4446.
72. Бурлак A.C. Исследование уровня температуры масла при интенсивном воздушном охлаждении компрессора. /A.C. Бурлак, Ф.И. Давыдов, А.И.Степанов// Холодильная техника. 1973.- № 10.- С. 15-17.
73. Быков В.А. Исследование объемных и энергетических характеристик низкотемпературных герметичных поршневых компрессоров/В. А. Бы-ков//Совершенствование малых холодильных машин. -М. 1976. - С.91-109.
74. О применении фреона-502 в бытовых холодильниках /А.И. Криво-шеев, В.А. Тихомиров, Ю.И. Шурыгин, В.Б. Якобсон// Холодильная техника.- 1974. № 8. - С. 5-28.
75. Левкин В.В. Обоснование необходимости дополнительного охлаждения герметичного компрессора для бытового холодильника /В.В. Левкин// Межвузовский сборник научных трудов/ МТИ.-М., 1980.-Вып. 54.-С.36-46.
76. Левкин В.В. Тепловые расчеты сборочных единиц бытовых холодильников: Учебное пособие/ Под ред. А.Г. Сапронова. Шахты: Полиграфист, 1994.-228 с.
77. Duriac D. Theoretische und Experimentall analyse der thermi-schen prozessen in einem hermetischen kompressor/D. Duriac// Сб. трудов национальной науч. техн. конф. с междунар. участием. - София, 1976. - С. 84-91.
78. Михеев М.А. Основы теплопередачи/ М.А. Михеев, И.М. Михеева. -М.: Энергия, 1973.-319с.
79. Десятов В.Т. Основы теплотехники/ В.Т. Десятов. М.: МГУс, 2004.- 246 с.
80. Нащекин B.B. Техническая термодинамика и теплопередача /В.В. Нащекин. М.: Высш. шк., 1980. - 469 с.
81. Кудинов В.А. Техническая термодинамика: Учебник для ВТУзов / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов. М.: Высш. шк., 2003. - 261 с.
82. Холпанов Л.П. Гидродинамика и тепломассообмен в поверхности раздела. М.: Наука, 1990. - 217 с.
83. Тябин Ю.К. Оборудование для исследования основных показателей качества герметичных компрессоров и агрегатов бытовых холодильников: Экспресс-информ./ Ю.К. Тябин, В.В. Левкин, A.B. Кожемяченко;ЦБНТИ
84. Минбыта РСФСР. Сер. Бытовое обслуживание населения. М., 1981. -Вып. 5. -С.1-20.
85. А. С. 672533 СССР, МК HF 25В. Стенд для испытания герметичного холодильного компрессора/ А.И. Набережных, И.В. Болгов, О.П. Голубев,
86. B.В. Левкин (СССР). Заявл. 10.11.77., Опубл. 05.09.83., Бюл. №33. - 3 е.: ил.
87. А. С. 1040294 СССР, МКИ F 25. Стенд для испытания герметичного холодильного компрессора/ В.В. Левкин, Ю.К. Тябин, A.B. Кожемяченко,
88. C.П. Петросов, С.Н. Алехин (СССР). Заявл.05.04.81; Опубл. 07.09.83, Бюл. № 33.- Зс.: ил.
89. Пат. 2116587 РФ, МПК6 F 25 В 31/02. Стенд для испытания герметичного холодильного компрессора / И.Д. Алекперов, В.В. Левкин, С.П.Харламова и др. (РФ). Заявл. 26.07.96; Опубл. 27.07.97., Бюл. № 32.-Зс.: ил.
90. Электронный индикатор давления с малогабаритными пьезокерами-ческими датчиками. М.: ВНИХИ, 1973. - 45 с.
91. Левкин В.В. Исследование рабочего процесса герметичного компрессора ХКВ6-1ЛБК для бытовых холодильников / В.В.Левкин; Шахт. техн. ин-т быт. обсл. М., 1984.-7с. - Деп. в ВИНИТИ, №4, 404 МЛ - д83.
92. Левкин В.В. Исследование рабочих процессов герметичных компрессоров для бытовых холодильников /В.В. Левкин // Республиканская науч. -техн. конф.: Материалы докл., Уфа, 1982. С. 40-41.
93. Набережных А.И. Исследование влияния охлаждения масла герметичного компрессора ФГ-0,125 на его эксплуатационные характеристики /А.И. Набережных, В.В. Левкин// Сб. тр. МТИ. М.: МТИ, 1977. - Вып. 34. -С. 139-143.
94. Левкин B.B. Исследование влияния температурного уровня на показатели качества герметичных компрессоров бытовых холодильников и определение оптимальных методов их охлаждения: Автореф. дис. . канд. техн. наук/В.В. Левкин.-М.: МТИ, 1980. 26с.
95. Левкин В.В. Исследование эффективности некоторых систем дополнительного охлаждения герметичного компрессора ФГ-0Д25/В.В. Левкин, А.И. Набережных// Межвузовский сборник научных трудов/ МТИ.-М., 1980.-Вып. 43. С.31-36.
96. Левкин В.В. Исследование тепловых и энергетических характеристик герметичного компрессора ХКВ6-1ЛБ1М/ В.В. Левкин; Шахт. техн. ин-т быт. обсл.- М., 1984.-7C. Деп. в ВИНИТИ, №3, 359 ДИ-83.
97. Анализ работы и рекомендации по повышению основных показателей качества герметичных хладоновых компрессоров для бытовых холодильников/ А.И. Набережных, О.П. Голубев, A.B. Максимов, С.П. Посеренин. -М.-МТИ, 1985. 70с.
98. Набережных А.И. Исследование влияния охлаждения головки цилиндра на показатели качества герметичного компрессора ФГ-0,125 / А.И. Набережных, В.В. Левкин// Сб. тр. МТИ. М.: МТИ, 1988.- Вып.36. - С. 175-181.
99. Максимов A.B. Повышение энергетической эффективности бытовых холодильников с системами охлаждения компрессора: Автореф. дис. . канд. техн. наук/ A.B. Максимов; ГАСБУ. М., 1994. - 23 с.
100. A.C. 1196625 СССР, МКИ F 25 В 15/10. Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат / В.В. Левкин, А.В.Кожемяченко, C.B. Минаков (СССР). -Заявл.07.11.84; Опубл. 07.12.85, Бюл. №45. Зс.
101. A.C. 1252624 СССР, МКИ F 25 В 25/02. Двухступенчатая абсорбци-онно-компрессионная холодильная установка /В.В. Левкин, A.B. Кожемя-ченко, С.Н. Алехин и др. (СССР). Заявл.07.10.84; Опубл. 23.08.86, Бюл. № 31.-Зс.
102. A.c. 1377542 СССР, МКИ F 25 В 25/02. Двухступенчатая абсорбци-онно-компрессионная холодильная установка / В.В. Левкин, A.B. Кожемя-ченко, С.Н. Алехин (СССР). -Заявл.08.07.88; Опубл. 28.02.89, Бюл. № 8.-Зс.
103. A.c. 1673804 СССР, МКИ F 25 В 25/00. Абсорбционно компреси-онный холодильный агрегат / В.В. Левкин, А.В.Кожемяченко, и др. (СССР). -Заявл. 08.07.89; Опубл. 30.08.91, Бюл. № 32.-3с.
104. Левкин В.В. Совершенствование холодильных агрегатов для бытовых холодильников: Информ. лист / В.В. Левкин; ЦНТИ. Ростов - на-Дону, 1991.-ИЛ N825-91.
105. A.C. 1377541 СССР, МКИ F 25 В 15/06. Стенд для испытания генератора абсорбционно диффузионного бытового холодильника /В.В. Левкин, С.Н. Алехин и др. (СССР). Заявл.08.07.85; Опубл. 28.02.88, Бюл. № 8. -Зс.
106. A.C. 1677461 СССР, МКИ F 25 В 25/06. Стенд для испытания аб-сорбционно компрессионного холодильного агрегата / В.В. Левкин, A.B. Кожемяченко, В.В. Родионов (СССР). - Заявл. 29.11.88; Опубл. 15.09.91, Бюл. № 34. - 3 с.
107. Есеева О.Н. Разработка стенда для испытания абсорбционно-компрессионного холодильного агрегата/ О.Н. Есеева, В.В. Левкин, Н.В. Белая// Сб. науч. тр. /ДГАС. -Шахты, 1996. -Вып. №20. -С. 183-185.
108. Пат. 2105938 РФ, МПК 6 F 25В 25/02. Стенд для испытания абсорб-ционно-компрессионного холодильного агрегата /В.В. Левкин, А.Н. Дровни-ков, Н.В. Белая и др. (РФ). Заявл. 12.03.96; Опубл. 27.02.98, Бюл. №6.-3 с.
109. Пат. 2152566 РФ, МПК 6 F 25В 25/02. Стенд для испытания абсорб-ционно-компрессионного холодильного агрегата /В.В. Левкин, Ж.А. Романович, И.В. Кривенко и др. (РФ). Заявл. 18.06.99; Опубл. 10.07.2000, Бюл. № 19.-4 с.
110. Левкин В.В. Повышение теплоэнергетических характеристик бытовых холодильных приборов: Монография /В.В. Левкин.- Новочеркасск: УПЦ «Набла», ЮРГТУ(НПИ),2004. 120 е.
111. Левкин В.В. Повышение энергетической эффективности бытовых холодильных приборов путем дополнительного переохлаждения рабочего тела / В.В. Левкин, А.Ю. Гамзаян // Изв. вузов Сев.-Кавк. регион. Техн. науки, 2004. Приложение №2 С. 66-70.
112. Левкин В.В. Термодинамические циклы бытовых холодильных приборов в условиях интенсивного охлаждения герметичного компрессора циркулирующим хладоном /В.В. Левкин // Изв. вузов Сев.-Кавк. регион. Техн. науки, 2004. Приложение №2 С. 71-75.
113. Левкин В.В. Повышение эксплуатационных характеристик бытовых холодильных приборов/В.В. Левкин, С.П. Харламова, А.Ю. Гамзаян //Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки.- 2004.-Приложение №6.- С. 1821 .-(Техника, технология и экономика сервиса)
114. Левкин В.В. Влияние охлаждения на показатели качества герметичного компрессора ХКВ-6/В.В. Левкин, А.Ю. Гамзаян //Изв. вузов. Сев.
115. Кавк. регион. Техн. науки.- 2004,-Приложение №6.- С. 9-12.-(Техника, технология и экономика сервиса)
116. Левкин В.В. Математическое моделирование абсорбционно-компрессионных холодильных агрегатов: Монография /В.В. Левкин, О.Н. Кирсанова.- Новочеркасск: УПЦ «Набла», ЮРГТУ (НПИ),2004.- 95 с.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.