Одесская национальная академия пищевых технологий, ул. Канатная 112, г. Одесса, 65039, Украина В статье представлены результаты экспериментального исследования температурной и концентрационной за-висимостей плотности и вязкости, растворов хладагент R600a/минеральное масло ХФ16-12/ фуллерены С 60 . Измерения плотности выполнены пикнометрическим методом в диапазоне температур 258-353 К. Вязкость из-мерена методом катящегося шарика в интервале температур 253-283 К. На основании полученных эксперимен-тальных данных выполнен анализ влияния примесей компрессорного масла и фуллеренов С 60 на плотность и вязкость хладагента R600a. Показано, что примеси фуллеренов способствуют понижению вязкости рабочего те-ла (хладагент R600a/минеральное масло ХФ16-12) во всем интервале параметров исследования. Рабочее тело -R600a/минеральное масло ХФ16-12/ фуллерены С 60 рекомендуется для использования в бытовой холодильной технике.Ключевые слова: Растворы; Хладагент; Фуллерены; Эксперимент; Плотность; Вязкость; Концентрация Густина і в'язкість розчинів холодоагент R600а / мінеральне масло / фулерени С 60
C. О. Мороз, М. М. Лук'янов, В. П. ЖелєзнийОдеська національна академія харчових технологій, вул. Канатна 112, м. Одеса, 65039, Україна У статті представлені результати експериментального дослідження температурної і концентраційної залежності густини і в'язкості, розчинів холодоагент R600a / мінеральне масло ХФ16-12 / фулерени С 60 . Вимірювання густи-ни виконані пікнометричним методом в діапазоні температур 258-353 К. В'язкість виміряна методом кульки, що котиться в інтервалі температур 253-283 К. Робоче тіло -R600a / мінеральне масло ХФ16-12 / фулерени С 60 ре-комендується для використання в побутовій холодильній техніці. На підставі отриманих експериментальних да-них виконано аналіз впливу домішок компресорного масла і фулеренів С 60 на густину і в'язкість холодоагенту R600a. Показано, що домішки фулеренів сприяють зниженню в'язкості робочого тіла холодоагент R600a / міне-ральне масло ХФ16-12 у всьому інтервалі параметрів дослідження.
___________________________________________________________________
ВведениеВ настоящее время включение наночастиц в со-став рабочего тела компрессионной холодильной системы рассматривается как один из перспективных методов повышения показателей эффективности холодильной техники [1]. Наиболее часто наночасти-цы добавляют в компрессорные масла, которые в свою очередь являются необходимым компонентом реального рабочего тела (РРТ) в парокомпрессион-ном холодильном оборудовании [1][2][3]. Ряд авторов [1][2][3][4] отмечают, что повышение показателей энерге-тической эффективности холодильного оборудова-ния достигается как за счет изменения теплофизиче-ских свойств реального рабочего тела (раствора хла-дагент/масло (РХМ), так и уменьшения трения в со-прягаемых деталях компрессорной системы и интен-сификации процессов теплообмена в аппаратах хо-лодильного оборудования.Проблема учета влияния наночастиц на вязкость технических жидкостей рассматривалась во многих работах. Так авторы статьи [5] привели результат...