
Останнім часом, у зв’язку з вимогами енергоефективності та скороченням терміну використання синтетичних холодоагентів у холодильних системах, спостерігається стійкий інтерес до пасивних методів охолодження. Одним із таких методів є охолодження за рахунок радіаційного випромінювання в космічний простір. У статті показані енергетичні перспективи використання технології «нічного радіаційного охолодження» (НРО) для автономних систем охолодження переважно в сільських і фермерських господарствах. Використання НРО в значній мірі визначається особливостями клімату того чи іншого регіону. У певних кліматичних умовах холодильні системи, що використовують радіаційне випромінювання, будуть працювати ефективніше, ніж в інших. Із усього спектра сучасного холодильного обладнання для вирішення завдань автономного штучного охолодження найбільш ефективними з енергетичної точки зору є парокомпресійні холодильні машини, що працюють від дизель-генераторів або сонячних батарей, а також тепловикористальні абсорбційні холодильні машини, джерелом теплової енергії для яких є потоки нагрітих газів і рідин. Розроблено алгоритм пошуку мінімальної температури джерела, що гріє, в залежності від температур об'єкта охолодження і охолоджуючого середовища абсорбційної водоаміачної холодильної машини (АВХМ). Показано, що при реалізації традиційних циклів АВХМ є режими з максимальною енергетичною ефективністю в практичному діапазоні температур, а для їх досягнення необхідно відповідна комбінація складу робочого тіла і температур гріючого джерела. Показано переваги при ПКХМ при низьких температурах атмосферного повітря. Як робоче тіло для цих умов рекомендований аміак, з максимальною енергетичною ефективністю холодильного циклу серед розглянутих аналогів. Розроблено оригінальні схеми автономних систем охолодження молока на базі ПКХМ і АВХМ з використанням технології НРО
відновлювані і викидні джерела теплової енергії, первинне охолодження молока, автономні системи охолодження, нічне радіаційне охолодження, водоаміачна абсорбційна холодильна машина, Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering, парокомпресійна холодильна машина, Environmental technology. Sanitary engineering, енергетична ефективність, TD1-1066, TK1-9971
відновлювані і викидні джерела теплової енергії, первинне охолодження молока, автономні системи охолодження, нічне радіаційне охолодження, водоаміачна абсорбційна холодильна машина, Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering, парокомпресійна холодильна машина, Environmental technology. Sanitary engineering, енергетична ефективність, TD1-1066, TK1-9971
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
