##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
Сучасна система тригенерації складається з енергетичної установки, устаткування регенерації тепла та холодильної машини. У малій енергетиці вона вирішує проблеми віддалених від центральних систем енергопостачання населених пунктів та незалежних малих виробництв, підвищуючи ефективність використання первинної енергії. На прикладі фермерського господарства показано формування малої системи тригенерації. Обґрунтовано вибір водоаміачної абсорбційно-резорбційнної машини для виробництва холоду. Проведено оцінювання енергетичної ефективності холодильної машини, що працює за температурним режимом системи тригенерації малої енергетики.
Ключові слова:
Мала енергетика, Тригенерація, Абсорбційно-резорбційна холодильна машина, Енергетична ефективність
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Як цитувати
Морозюк, Л. И., & Грудка, Б. Г. (2017). ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АБСОРБЦІЙНО-РЕЗОРБЦІЙНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ В СИСТЕМІ ТРИГЕНЕРАЦІЇ МАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ. Refrigeration Engineering and Technology, 52(4). https://doi.org/10.15673/ret.v52i4.258
Номер
Розділ
ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА
Посилання
1. Amerhanov, R. A. (2006). Teplotekhnika: uchebnik dlia vuzov. – 2-iye izd., pererab. i dop. – M., 432 p.
2. Morozyuk, L. I. (2014). Teploispolzuyuschiye holodilnyie mashinyi – puti razvitiya i sovershenstvovaniya. Refrigeration Engineering and Technology, 5(151), 23-29 (in Russian). DOI: http://dx.doi.org/10.15673/0453-8307.5/2014.28695.
3. Angrisani, G., Akisawa, A., Marrasso, E., Roselli, C., Sasso M. (2016). Performance assessment of cogeneration and trigeneration systems for small scale applications. Energy Conversion and Management, vol. 125, 194-208. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2016.03.092.
4. Malaia energetika. (2016). [Electronic source] Available at: http://www.news.elteh.ru/arh/2005/35/04.php. Date of access: 12 June 2016 (in Russian)
5. Amerhanov, R. A. (2006). Proektirovaniye sistem teplosnabzheniya selskogo khoziaistva: uchebnik dlya studentov vuzov po agroinzhenernym spetsialnostiam. Krasnodar, 200 p. (in Russian)
6. Blier, B. M. (1971). Teoreticheskie osnovy proektirovania absorbtsionnyh termotransformatorov. M.: Pischevaya promyshlennost, 203 p. (in Russian)
7. Koshkin, N. N. (1976). Teplovyie i konstruktivnyie raschety kholodilnyh mashin. L.: Mashinostroenie (Leningr. otd-nie), 464 p. (in Russian)
8. Sakun, I. A. (1985). Kholodilnyie mashiny: uchebnik dlia vuzov po spetsialnosti «Kholodilnyie mashiny i ustanovki». L.: Mashinostroenie, 510 p. (in Russian)
9. Badyilkes, I. S. (1966). Absorbtsionnyie kholodilnyie mashiny. M.: Pischepromizdat, 356 p. (in Russian)
2. Morozyuk, L. I. (2014). Teploispolzuyuschiye holodilnyie mashinyi – puti razvitiya i sovershenstvovaniya. Refrigeration Engineering and Technology, 5(151), 23-29 (in Russian). DOI: http://dx.doi.org/10.15673/0453-8307.5/2014.28695.
3. Angrisani, G., Akisawa, A., Marrasso, E., Roselli, C., Sasso M. (2016). Performance assessment of cogeneration and trigeneration systems for small scale applications. Energy Conversion and Management, vol. 125, 194-208. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2016.03.092.
4. Malaia energetika. (2016). [Electronic source] Available at: http://www.news.elteh.ru/arh/2005/35/04.php. Date of access: 12 June 2016 (in Russian)
5. Amerhanov, R. A. (2006). Proektirovaniye sistem teplosnabzheniya selskogo khoziaistva: uchebnik dlya studentov vuzov po agroinzhenernym spetsialnostiam. Krasnodar, 200 p. (in Russian)
6. Blier, B. M. (1971). Teoreticheskie osnovy proektirovania absorbtsionnyh termotransformatorov. M.: Pischevaya promyshlennost, 203 p. (in Russian)
7. Koshkin, N. N. (1976). Teplovyie i konstruktivnyie raschety kholodilnyh mashin. L.: Mashinostroenie (Leningr. otd-nie), 464 p. (in Russian)
8. Sakun, I. A. (1985). Kholodilnyie mashiny: uchebnik dlia vuzov po spetsialnosti «Kholodilnyie mashiny i ustanovki». L.: Mashinostroenie, 510 p. (in Russian)
9. Badyilkes, I. S. (1966). Absorbtsionnyie kholodilnyie mashiny. M.: Pischepromizdat, 356 p. (in Russian)