204
«Молодой учёный»
.
№ 7 (111)
.
Апрель, 2016 г.
Технические науки
требования к средствам автоматического управления тех-
нологическим процессом. До настоящего времени сва-
рочные установки, в основном, реализуют «жесткий»
принцип управления, без обратной связи. Известные же
устройства, реализующие «гибкий» принцип обратной
связи получили применение лишь при работе с ограни-
ченным классом материалов, при выполнении технологи-
ческих операций на небольших площадях [3].
Таким образом, учитывая актуальность данного во-
проса для швейной отрасли промышленности, опреде-
лена цель дальнейших исследований, которая заключа-
ется в разработке метода соединения деталей швейных
изделий из материалов с анизотропной структурой в поле
ТБЧ, обеспечивающего качественное соединение, а также
разработка критериев качества технологического про-
цесса и оптимальности метода высокочастотной сварки.
Литература:
1. Альтер-Песоцкий, Ф. Л., Островский Л. М, Фукс Ю. Г. Высокочастотная сварка тканей с термопластичным по-
крытием. М., ЦНИИи ТЭИЛегпром, 1971, 18 с.
2. Альтер-Песоцкий, Ф. Л. и др. Применение СВЧ-энергии в текстильной промышленности. Текстильная про-
мышленность № 9, 1975, с. 78–80.
3. Альтер-Песоцкий, Ф. Л. Разработка и внедрение новых технологических процессов отделки текстильных мате-
риалов на основе использования электро-физических методов. Электронная обработка материалов № I, 1977,
с. 63–66.
4. Скрипник, В. Н. Разработка метода соединения материалов с анизотропной структурой в поле ТВЧ и кри-
терия качества технологического процесса: диссертация и автореферата по ВАК 05.19.04, кандидат технических
наук / В. Н. Скрипник — Киев 1984 г. — 236 с.
Снижение удельного энергопотребления бытового холодильника
путем оптимизации процесса конденсации хладагента
Урунов Салават Рашидович, магистрант;
Серебряков Александр Валерьевич, магистрант;
Романов Павел Витальевич, студент;
Рогальская Екатерина Владимировна, магистрант
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты
О
дними из основных потребителей электроэнергии
в быту, являются бытовые холодильные приборы
(БХП).
В государственной программе РФ «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» [1], предусматривается
повышение требований к энергоэффективности вновь
создаваемым и эксплуатируемым потребителям электро-
энергии, к которым относятся и БХП.
Европейским стандартом EN 16001:2009, принятым
в большинстве стран Европы, регламентированы требо-
вания к энергопотреблению используемых и разрабаты-
ваемых приборов, в том числе и требования к энергопо-
треблению бытовых холодильников.
При весьма большом парке эксплуатируемых бытовых
холодильников, вопросы снижения их удельного энерго-
потребления являются актуальными.
Исследования, посвященные вопросам увеличения
энергоэффективности БХП [2] показали, что этот показа-
тель может быть уменьшен на 8–10 % путем интенсифи-
кации теплоотдачи конденсатора.
Увеличение интенсивности охлаждения хладагента
в конденсаторе приводит к снижению давления на выходе
из компрессора, что обуславливает снижение удельного
энергопотребления холодильника [3,4].
Теоретически изменение холодильного цикла компресси-
онного холодильника при изменении интенсивности охлаж-
дения конденсатора БХП может быть представлено на диа-
грамме холодильного цикла, приведенной на рисунке 1.
На диаграмме пунктиром показан процесс холодиль-
ного цикла при относительно невысокой интенсивности
теплоотвода от конденсатора и сплошной линией показан
процесс при интенсивном охлаждении хладагента в кон-
денсаторе.
Увеличение интенсивности охлаждения конденсатора
приводит к заметным изменениям в холодильном цикле:
— повышению холодопроизводительности, q;
— понижению теплового эквивалента работы ком-
прессора, Aw.
Как известно [5], удельное (суточное) энергопотре-
бление бытового холодильного прибора (
Е
) определяется
выражением:
, кВт·ч / сут,
Do'stlaringiz bilan baham: |