##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
У роботі представлено результати експериментального аналізу дослідного зразка промислового льодогенератора CV3000 (CBFI), що експлуатується на підприємстві в місті Одеса. Метою цієї роботи є дослідження енергетичних характеристик льодогенерувальної системи з відхиленнями від проєктного режиму; впровадження технічних рішень, що спрямовані на відновлення її працездатності; реконструкції ключових вузлів та оцінки ефекту від технічного вдосконалення. Основними системами установки є: компресорно-конденсаторний агрегат, система зворотного охолодження води з градирнею, система генерації льоду з касетними випарниками та теплообмінником попереднього охолодження води. Узгоджену роботу систем установки забезпечено у межах компресорного одноступеневого холодильного циклу. Експериментальна частини дослідження включає визначення робочих параметрів термодинамічного циклу у реальних умовах експлуатації, виявлення причин відхилення від номінальних показників, модернізація обладнання і коригування режиму роботи до проєктного рівня. Встановлено, що ключовою проблемою стала невідповідність масової витрати холодоагенту у компресорі та дросельному пристрої. Усі випробування виконано без демонтажу основних елементів, чим збережено умови реальної експлуатації. Розрахункова частина дослідження містить створення математичної моделі енергетичного аналізу за результатами експерименту та порівняння характеристик до і після модернізації. Визначення термодинамічних параметрів холодоагенту R404A здійснено за допомогою програмного забезпечення REFPROP. Модернізація обладнання забезпечила зменшення енергетичніих витрат та наближення продуктивності льодогенератора до проектного рівня. Метод експериментального аналізу може бути використано для аналогічних установок у харчовій та холодильній промисловості
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Посилання
2. Hao Tang, Juan Yu, Yang Geng, Xue Liu, Borong Lin. (2023) Optimization of operational strategy for ice thermal energy storage in a district cooling system based on model predictive control. Journal of Energy Storage, 62, 106872.
3. Konda, R., Chandan, V., Crossno, J., Pollard, B., Walsh, D., Bohonek, R., Marden, J. R. (2024) Utilizing Load Shifting for Optimal Compressor Sequencing in Industrial Refrigeration. arXiv preprint.
4. Grant Ice Systems. How Do the Ice Machine Evaporators Work. Retrieved 15 August 2025 from https://www.grant-ice.com/how-do-the-ice-machine-evaporators-work/
5. Nakornsri, S., Suntivarakorn, R., Thanutwutthigorn, K. (2025) Performance Improvement of Tubular-Ice Making Machine by Reducing the Feed Water Temperature with Shell and Tube Heat Exchanger. Applied Mechanics and Materials, 564, 298-302.
6. GSEICE. The Future of Ice Machines: Smart Features and Eco-Friendly Designs. Retrieved 15 August 2025 from https://www.gseice.com/blogs/news/the-future-of-ice-machines-smart-features-and-eco-friendly-designs
7. International Climate Initiative. Solar Ice Machines for Fresh Fish. Retrieved 15 August 2025 from https://www.international-climate-initiative.com/en/iki-media/news/solar-ice-machines-for-fresh-fish/
8. Reif-Acherman, S. (2012) The early ice making systems in the nineteenth century. International Journal of Refrigeration, 35, 1224-1252.
9. Erek A., Ezan, M.A. (2007) Experimental and numerical study oncharging processes of an ice-on-coil thermal energy storage system. International Journal of Energy Research, 31(2),158-176.
10. Murgham, H., Myszka, D.H., Bahel, V., Rajendran, R., Knapke, K., Shivashankar, S., Wynn, K. (2016) Simulation Model of an Automatic Commercial Ice Machine. Proceedings of the ASME 2016 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE), 4, V004T05A020.
11. Shittu, R., Titiladunayo, I. (2018) Experimental Investigation of the Performance and Energy Consump¬tion of an Automated Ice-Cube Making Machine. Journal of Engineering Research and Reports, 3, 4, 1-12.
12. Sun, Zh., Chen, X., Yang, Y., Gao, Y., Ren, T., Wang, Y., Fu, H., Zhang, J., Hou, S., Jiao, F., Liang, D., Li, J. (2022) Theoretical Analysis and Experimental Study on the Performance of Ice Buckets in a Flake Ice Maker. Case Studies in Thermal Engineering, 39, 102449.
13. Mota-Babiloni, A., Navarro-Esbrí, J., Peris, B., Barragán-Cervera, Á., Molés, F. (2015) Experimental Evaluation of R448A as R404A Lower-GWP Alternative in Refrigeration Systems. Energy Conversion and Management, 105, 756-762.
14. Angelo, K., Fulenwider, D. (2007) A Field Study to Characterize Water and Energy Use of Commercial Ice Machines and Quantify Saving Potential. San Ramon (CA): Fisher-Nickel Inc., 36.
15. Haider, I., Feng, H., Radermacher, R. (1996) Experimental Results of a Household Automatic Icemaker in a Refrigerator/Freezer. ASHRAE Transactions: Symposia, 102, 1, 541–545.
16. Yashar, D.A., Park, K. (2011) Energy Consumption of Automatic Ice Makers Installed in Domestic Refrigerators. NIST Technical Note 1697. – Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 47.
17. Norton, E. (2000) A Look at Hot Gas Defrost. ASHRAE Journal, 42, 10, 88-94.
18. Lemmon, E.W.; Bell, I.H.; Huber, M.L.; McLinden, M.O. (2018) Reference fluid thermodynamic and transport properties database (REFPROP), Version 10.0; NIST Standard Reference Database 23; National Institute of Standards and Technology. Gaithersburg, MD, USA. – 2018.
19. Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH. Software 6.24 – Selection Program. Retrieved 15 August 2025 from https://www.bitzer.de/shared_media/html/softeng/index.html
20. Morozyuk, T.V. (2006) Theory of refrigeration machines and heat pumps. Odesa: Studia “Negotsiant” 712.