Preview

Агроинженерия

Расширенный поиск

Об особенностях организации реверсивного оттаивания в рекуператорах теплоты вытяжного воздуха

https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-6-15-19

Аннотация

С учетом цен на энергоресурсы одним из путей решения проблемы энергосбережения является сокращение затрат на отопление животноводческих помещений путём внедрения рекуперативных теплоутилизационных установок, позволяющих снизить потери тепла и оптимизировать работу систем микроклимата. С целью разработки метода управления и конструкции рекуперативной установки, обеспечивающей оттаивание намерзшего конденсата без применения системы рециркуляционных клапанов, предложена рекуперативная теплоутилизационная установка с реверсивным оттаиванием рекуператоров, обеспечивающая организацию реверсирования приточного вентилятора. Рассмотрены конструктивные параметры рециркуляционного проёма в выпускном воздуховоде. Функционирование предлагаемой системы должно создавать определенное аэродинамическое сопротивление, которое в режиме «Оттаивание» не должно превышать 20…30 Па. Теоретические расчёты рециркуляционного проёма, если исходить из заданных величин аэродинамического сопротивления и размеров выпускного воздуховода 800х800 мм, показывают, что площадь проёма должна составлять 0,32…0,512 м2. При ширине канала 800 мм его высота варьируется в диапазоне соответственно 400…640 мм. Результатами теоретических исследований подтверждена эффективность функционирования установки в режимах рекуперации и оттаивания с рециркуляцией при размерах рециркуляционного проёма в диапазоне 80…50% от площади вытяжного воздуховода. Сопротивление движению воздуха (подпор) при этом составляет 10…25,7 Па. При выбранных геометрических размерах рециркуляционного проёма и минимальном расходе воздуха в системе 20% создается положительный подпор в пределах 1,0…0,4 Па.

Об авторах

И. Ю. Игнаткин
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
Россия

ИГНАТКИН ИВАН ЮРЬЕВИЧ, д-р техн. наук, доцент

Scopus Author ID: 57222543815

127434, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49



Н. А. Шевкун
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
Россия

ШЕВКУН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, канд. с.-х. наук, доцент

Scopus Author ID: 57222576008

127434, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49



А. В. Архипцев
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
Россия

АРХИПЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, канд. техн. наук, доцент

Scopus Author ID: 57360996100

127434, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49



Н. Г. Кожевникова
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
Россия

КОЖЕВНИКОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА, канд. техн. наук, доцент

127434, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49



Д. М. Скороходов
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
Россия

СКОРОХОДОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, канд. техн. наук, доцент

Scopus Author ID: 57223623999

127434, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49



Список литературы

1. Мишуров Н.П., Кузьмина Т.Н. Энергосберегающее оборудование для обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2004. 93 с. EDN: OUETUZ.

2. Тихомиров Д.А. Методика теплоэнергетического расчета энергосберегающей вентиляционно-отопительной установки для животноводческих ферм // Альтернативная энергетика и экология: Международный научный журнал. 2013. № 2 (119). С. 125-131. EDN: PXCYUF.

3. Шацкий В.П., Гулевский В.А., Спирина Н.Г. Применение теплообменников (рекуператоров) для нормализации микролимата животноводческих помещений // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2013. № 9 (657). С. 64-68. EDN: QCHMIH.

4. Игнаткин И.Ю., Бондарев А.М.,. Курячий М.Г., Путан А.А., Архипцев А.В. Опыт внедрения системы рекуперации тепла вентиляционного воздуха в систему поддержания микроклимата в свинарнике ООО «Фирма Мортадель» // Инновации в сельском хозяйстве. 2014. № 4 (9). С. 256-261. EDN: TAOTIT.

5. Расстригин В.Н., Тихомиров А.В., Тихомиров Д.А., Першин А.Ф. Система микроклимата с теплоутилизатором и озонатором воздуха // Техника в сельском хозяйстве. 2005. № 4. С. 7-10. EDN: ZMRZJB.

6. Тихомиров Д.А. Вентиляционно-отопительная установка модульного типа // Сельский механизатор. 2012. № 9. С. 32-33. EDN: PDEEGH.

7. Шацкий В.П., Гулевский В.А. О некоторых аспектах моделирования работы пластинчатых теплообменников // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2011. № 12 (636). С. 84-90.

8. Игнаткин И.Ю. Оценка эффективности рекуперации теплоты в свинарнике-откормочнике ООО «Фирма Мортадель» // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ имени В.П. Горячкина. 2016. № 1 (71). С. 14-20. EDN: VNXNMH.

9. Шацкий В.П., Гулевский В.А. Моделирование теплообмена в пластинчатых теплообменниках // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2012. № 2 (33). С. 140-143. EDN: RWLXIX.

10. Электротеплоутилизационная установка: RU 2296463 C1 № 2005134261/12 / В.Н. Расстригин, Д.А. Тихомиров, А.В. Сычков; заявл. 08.11.2005; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 10. EDN: FECBAU.

11. Игнаткин И.Ю. Теплоутилизационная установка с адаптивной рециркуляцией // Вестник НГИЭИ. 2016. № 10 (65). С. 102-110. EDN: WXBXRN.

12. Кирсанов В.В., Игнаткин И.Ю. Энергосбережение при обеспечении микроклимата в свиноводстве. М., 2020. 178 с.


Рецензия

Для цитирования:


Игнаткин И.Ю., Шевкун Н.А., Архипцев А.В., Кожевникова Н.Г., Скороходов Д.М. Об особенностях организации реверсивного оттаивания в рекуператорах теплоты вытяжного воздуха. Агроинженерия. 2022;24(6):15-19. https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-6-15-19

For citation:


Ignatkin I.Yu., Arkhiptsev N.A., Arkhiptsev A.V., Kozhevnikova N.G., Skorokhodov D.M. On the peculiarities of organizing reverse defrosting in exhaust air heat recuperators. Agricultural Engineering (Moscow). 2022;24(6):15-19. (In Russ.) https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-6-15-19

Просмотров: 114


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2687-1149 (Print)
ISSN 2687-1130 (Online)