登录
账号
密码
登录
登录
温馨提示
asdjnhadkbnasondoasnlksnm
确定
首页 > 院士项目 > 独立式收储设备(农业产品移动式存储) 谢尔盖和爱德华院士
独立式收储设备(农业产品移动式存储) 谢尔盖和爱德华院士
编号:2020-008     来源:俄罗斯工程院中国中心

«Автономное соХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ» (мобильное сохранение агропродукции)

Разработка и изготовление опытного мобильного хранилища с применением инновационных Автономных панелей охлаждения / АПО и теплообменников-конденсоров воды. АПО – до настоящего времени продукция неизвестная. Это встраиваемые внутрь оборудования холодильные панели для охлаждения агрегатов.

Холодильные панели не требуют питания и имеют высокий КПД около 100%. Панели АПО работают в паре на принципе -  сколько тепла утилизировано на одной панели, столько же тепловой мощности в виде холода выделено на парной панели. Известно большое количество применений оборудования АПО в районах с жарким климатом в качестве сверхэкономичных систем охлаждения и кондиционирования атмосферы в помещениях и зданиях.

Автономное охлаждение подвижных транспортных агрегатов: цистерн, грузовых прицепов и т.п. без дополнительных затрат энергии, позволяющее поддерживать температуру, необходимую для перевозки продукции, с применением автоматики. Имеющиеся промышленные образцы АПО требуют проведения НИОКР для создания промышленных образцов в соответствии с современными требованиями и подготовки к серийному выпуску их на производстве, включая лабораторно-испытательный комплекс, проектирование и запуск серийного производства АПО.

Индустриально интегрированными с АПО являются Комплексы хранения сельскохозяйственной продукции, подтвердившие свою работоспособность, простоту эксплуатации и экономическую выгоду. Для охлаждения ангара хранения овощей и фруктов площадью 900 кв.м (15 х 60 м), объемом 2250 куб.м достаточно установки мощностью всего 3,5 кВт электроэнергии. Ни одна установка холодильного типа не имеет даже близких по экономичности параметров.

Предложенное решение позволяет собрать и сохранить урожай для реализации с наименьшими затратами без потерь товарного вида. Возможно производство и реконструкция стационарных хранилищ. Использование хладоустановок на фреоне и других видах жидких теплоносителей увеличивает потребление энергоресурсов в 5-10 раз, без учета капитальных затрат на строительство хранилищ.

Внутри ангара вдоль термоизолированных стен из сэндвич-панелей (или надувных) устанавливаются по высоте несколько рядов теплообменников ВЭКТ с кожухами. Охлажденный из турбохолодильной машины воздух подается во внутренние трубы теплообменников, которые быстро передают холод внутренней атмосфере ангара по всему объему. Кожухи теплообменников создают естественный конвекционный обмен за счет движения воздуха, при этом охлаждение продукции происходит быстро путем естественной конвекции, равномерно по объему без замораживания и порчи продукции.

Мощность для питания турбохолодильной установки обеспечивается автономно небольшой солнечной панелью и источником бесперебойного питания / ИБП. Система автоматики обеспечивает заданные режимы работы в течение суток в зависимости от наружной температуры. При освобождении ангара (хранилища) установка оперативно выключается.

Предложенное решение позволяет собрать и сохранить урожай для реализации с наименьшими потерями без потерь товарного вида. Возможно производство и реконструкция стационарных хранилищ. 

Научный руководитель Проекта - Академик Сергей Б. Либкинд

Технологический эксперт Проекта – Академик Эдуард С. Гевондян.

8   《独立式收储设备》(农业产品移动式存储)

运用创新的独立冷却板/APO 和热交换器 - 水冷凝器,开发和研制实验性独立式移动存储收获设备。APO-到目前为止,是一款未知产品。 此产品是内置于设备中的制冷板,用于冷却其部件。

冷却板不需要电源,有效系数接近100%。APO板成对相互工作 - 在一个冷却板上利用了多少热量,同等的在蒸汽面板上以冷却的形式分配相同数量的热功率。众所周知APO设备在气候炎热的地区房间和建筑物中作为超经济冷却系统和空调大量应用。

此冷却技术可以用于移动运输单元的独立式冷却:坦克,货物拖车等。 无需额外的能源消耗成本,提供保持产品运输所需的温度,使用具有自动化特点。此外APO具有工业式外观设计特点需要研发部门根据现代要求创造工业品外观设计,工业式外观设计为针对批量生产做准备,包括实验室-测试综合体,设计,并最终生产出APO。

利用农产品储存综合体与冷却APO工业性集成设计,使设备的工作能力得到肯定确认,具有易操作及高经济效益特点. 针对于水果和蔬菜冷却储存库,可以采用面积为900平方米(15x60米),体积为2250立方米,安装容量仅为3.5千瓦的电力就足够了。目前尚无同类型制冷装置在经济效益参数方面可与之接近。

此提出的解决方案实现了在商品外观无损耗的情况下以最低消耗成本收存待售作物。具有生产并重建固定存储设施可能性。在不考虑建设存储设施的成本的情况下,制冷装置使用氟里昂和其它类型的冷却剂载热液体会使能量耗增加5-10倍。

机库内沿着由夹芯板(或充气)制成的隔热壁,根据高度安装了几排带有外壳的VECT热交换器。来自涡轮冷却机的冷却空气被送入热交换器的内部管道,热交换器在整个体积内迅速将冷量转移到机库的内部整个大气中。由于气体的运动,热交换器外壳产生天然的对流热交换,与此同时,产品冷却根据按体积,不会冻结和破坏产品属性情况下,通过天然气体对流途径快速发生。

涡轮冷却装置的电源功率由小型太阳能电池板和不间断电源/UPS独立提供。自动化系统根据室外温度昼夜提供预设的工作模式。当机库(存储)被清空时,设备及时关闭。

此提出的解决方案实现了在商品外观无损耗的情况下以最低消耗成本收存待售作物。具有生产并重建固定存储设施可能性。

项目科研负责人——谢尔盖院士

项目技术专家——爱德华院士。