«Холодильная и криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения»
3-я международная научно-практическая конференция

Организатор конференции:
Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2020 г.
  • Объём: 404 стр.
  • Объём: 32.83 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 650 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5467-9
  • Формат: PDF
  • Объём: 404 стр.
  • Год издания: 2020 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5467-9

О книге

В сборнике размещены материалы Третьей Международной научно-практической конференции «Холодильная и криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения» факультета «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана, прошедшей в МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве 19–20 ноября 2019 г.

Материалы распределены по секциям «Криогенная техника и технологии», «Холодильная техника и технологии», «Системы кондиционирования и жизнеобеспечения».
Список литературы
  1. Bondarenko V.L., Simonenko Yu.M. Cryogenic Technologies of Rare Gases Extraction. Odessa: Astroprint, 2014. 312 p
  2. Архаров И.А., Насавардян Е.С. Сравнение способов разделения неоногелиевой смеси с позиций технико-экономического анализа // Вестник М ГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2010. № S1. С. 61–69.
  3. Графов А.П., Винник А.А. Резервы повышения эффективности производства неоногелиевой смеси в ВРУ низкого давления // Технические газы. 2016. № 16 (5). С. 51–59.
  4. Архаров А.М., Архаров И.А., Беляков В.П. и др. Криогенные системы. Т. 2. М.: Машиностроение, 1999. 720 с.
  5. Глизманенко Д.Л. Получение кислорода. М.: Химия, 1972. 752 с.
  6. Кортиков А.В., Тарасова Е.Ю., Агекян Г.А. Современные типы воздухоразделительных установок ОАО «Криогенмаш» для получения технического кислорода // Технические газы. 2010. № 2. С. 31–38
  7. Лавренченко Г.К. О пуске в эксплуатацию крупнотоннажной ВРУ на ОАО «МК «Азов-сталь» // Технические газы. 2008. № 6. С. 34–41.
  8. Бондаренко В.Л., Лосяков Н.П., Симоненко Ю.М. и др. Новые технологии извлечения концентратов редких газов // Технические газы. 2011. № 1. С. 42–52.
  9. Simonenko Yu.M. Preliminary enrichment of Ne-He mixture in reflux condensers // Proc. 6 Int. Conf. Cryogenics’ 2000, Praha, 2000. Pp. 177–180
  10. Бондаренко В.Л., Дьяченко Т.В., Симоненко Ю.М. Технологии обогащения Ne–He-смеси в ступенчатых дефлегматорах // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2010. № 5. С. 21–28.
  11. Графов А.П., Васютинская Н.А. Анализ двух способов конденсационной очистки сырой Ne–He-смеси от азота // Технические газы. 2012. № 1. С. 68–72.
  12. Бондаренко В.Л., Симоненко Ю.М., Чигрин А.А. и др . Системы охлаждения аппаратов конденсационной очистки Nе–Hе-смеси на уровне температур 68…78 K // Технические газы. 2017. № 3. С. 18–25.
  13. Графов А.П., Дьяченко О.В., Ионов М .И. Пути снижения удельных затрат на очистку неоногелиевой смеси // Технические газы. 2015. № 5. С. 59–67.
  14. Бондаренко В.Л., Симоненко Ю.М., Чигрин А.А. Промышленные адсорбционные установки для разделения неоногелиевой смеси при температурах 28…78 K // Матер. Междунар. конф. «Промышленные газы» (Москва, 1–3 ноября 2016 г.) М., 2016. С. 1–3
  15. Кусый Г.В., Блазнин Ю.П., Лапутина Н.И. Исследование адсорбционных свойств силикагеля КСМГ и активированного угля СКТ-4 по неону и гелию // Криогенная техника: сб. науч. тр. ПАО «Криогенмаш». М., 1994. С. 92–100.
  16. Дьяченко О.В. Совершенствование систем охлаждения в технологиях получения газов высокой чистоты: автореф. дис. … канд. техн. наук. Одесса: Одесская государственная академия холода, 2009. 21 с.
  17. Бондаренко В.Л., Савинов М.Ю., Голубев А.А. и др. Опыт эксплуатации установки для получения неона высокой чистоты // Вестник МГТУ. Сер. Машиностроение. Спецвыпуск «Криогенная и холодильная техника. Криомедицина». 1996. С. 79–83
  18. Bondarenko V.L., Losyakov N.P., Simonenko Yu.M. et al. Problems of quality check while producing helium 99,9999% // Proc. 8 Int. Conf. “Cryogenics 2004”. Praha, 2004. С. 184–188.
  19. Агапов Н .Н. и др . Развитие и реконструкция криогенной системы ЛФВЭ для ускорительного комплекса NICA (2012–2015 гг.). Дубна: ОИЯИ, 2012.
  20. Stocker H., Sturm C. The FAIR start // Nuclear Physics A. 2011. Vol. 855, Iss. 1. Pp. 506–509.
  21. Sharkov B., Varentsov Dexperiments on extreme states of matter towards HIF at FAIR // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2014. Vol. 733. Pp. 238–242.
  22. Tkachenko L., Ageyev A., Altukhov Y., Bogdanov I., Kashtanov E., Kozub S., Slabodchikov P., Stolyarov M., Zinchenko S. Development of HED@FAIR quadrupole // Proceedings of RuPAC. 2018, IHEP. Protvino: 2018. C. 78–80.
  23. Tkachenko L., Ageyev A., Altukhov Y., Bogdanov I., Kashtanov E., Kozub S., Varentsov D., Zinchenko S. New geometry of wide-aperture quadrupole magnets for plasma experiments in the FAIR project // Experiments on extreme states of matter towards HIF at FAIR. Nuclear Instruments and M ethods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2019. Vol. 941
  24. Уманский С.П. Ракеты-носители. Космодромы. М.: Рестар+, 2001. 216 с.
  25. Архаров А.М., Кунис И.Д. Криогенные заправочные системы стартовых ракетно-космических комплексов / под ред. И.В. Бармина. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 252 с.
  26. Худяков С.А. Разработка энергоустановок на основе щелочных топливных элементов для лунного орбитального корабля и многоразового космического корабля «Буран» // International Scientific journal for Alternative Energy and Ecology. 2002. № 6.
  27. Многоразовая космическая система «Энергия–Буран». Федеральное космическое агентство. М.: НПП «ОмВ-Луч», 2004. 356 с.
  28. Черемных О.Я. Создание, совершенствование конструкции, перспектива развития транспортных средств для жидкого водорода // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. Вып. 3. С. 11–19.
  29. Черемных О.Я. Разработка способа и средств транспортировки жидкого водорода высокой чистоты // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2018. № 11. С. 31–32.
  30. Черемных О.Я. Перспектива развития транспортных средств для жидкого кислорода, азота, аргона // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. Вып. 10. С. 1–16.
  31. Черемных О.Я. Перспективы развития транспортных средств для СПГ // Инженерный журнал: наука и инновации. 2018. № 1. С. 11–19.
  32. Черемных О.Я., Лавренченко Г.К. Методы и средства заправки, хранения и выдачи из емкостей жидких криопродуктов при закритических параметрах // Технические газы. 2016. № 1. С. 31–35.
  33. Черемных О.Я. Особенности мультимодальных перевозок на экспорт СУГ и СПГ в контейнерах-цистернах // Технические газы. 2008. № 3. С. 48–54.
  34. Bondarenko V.L., Simonenko Yu.M. 2014. Cryogenic Technologies of Rare Gases Extraction. Odessa: Astroprint, 312 p.
  35. Обухова Е. Миллионы из благородных газов. Эксперт Online. 2017. URL: http://expert.ru/2017/ 04/4/millionyi--v-vozduhe (дата обращения 03.09.2020).
  36. Бондаренко В.Л., Лосяков Н.П., Симоненко Ю.М . и др . Новые технологии извлечения концентратов редких газов // Технические газы. 2011. № 1. С. 42–52.
  37. Дженсольд Д. Мембрана для выделения ксенона из кислорода и азота и способ ее применения, Пат. 6168649 США, МКИ 62/74. 2001.
  38. Олейник А.В., Олейник В.С., Седов В.П. Способ извлечения криптона и ксенона из технологических сбросных газов. Патент РФ № 2150758 С1. 10 Июня 2000.
  39. Симоненко О.Ю. Исследование криогенных технологий получения редких газов из побочных продуктов аммиачного производства: автореф. дис. … канд. техн. нау к. ОГАХ. М., 2008. 21 с.
  40. Сметанников В.П., Орлов А.Н. Ксеноновый прорыв: интервью порталу Nuclear.ru. 2006. URL: http://www.nikiet.ru/index.p hp?option=com_content&view=article&id=130:-q-q&catid=7:2011-03-15-16-32-19 (дата обращения 03.09.2020)
  41. Сметанников В.П., Малинин Н.Н., Орлов А.Н. Перспективы промышленного производства ксенона в России. Доклад НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля на рабочем совещании «Развитие медицинских ксеноновых технологий в России» в Полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте РФ. 19 ноября 2009 г.
  42. Верховский А.Б., Гинсбург Г.Д., Прасолов Э.М. О диагностике гидратообразовательного процесса и газовых гидратов в недрах на основе исследования инертных компонентов // Докл. академии наук СССР. 1988. № 301 (4). С. 959–962.
  43. Рингель X. Способ выделения криптона из радиоактивной отбросной газовой смеси и устройство для его осуществления. Патент 4654056 США, МКИ 62/74. 1987.
  44. Стрельцова Н. Криптон и ксенон: Китай выбирает российские технологии получения газов. ИА REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/2252304.html (дата обращения 03.09.2020).
  45. Бондаренко В.Л., Кислый А.Н., Стефановский А.Н. и др. Опыт получения криптона и ксенона высокой чистоты // Технические газы. 2014. № 2. С. 49–56
  46. Бондаренко В.Л., Симоненко Ю.М., Корж Е.Г. Совершенствование установок для извлечения тяжелых инертных газов // Технические газы. 2013. № 5. С. 25–34.
  47. Савинов М.Ю., Архаров А.М., Позняк В.Е. и др. Разработка и создание эффективной установки «Хром-3» для получения криптоноксеноновой смеси. Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2007. № 5. С. 20–26.
  48. Alvares F. Price setting with menu cost for multi-products ferms. 2013. URL: www.eief.it/files/2013/02/wp-02-price-setting-with-menu-cost-for-multi-product-firms.pdf (дата об-ращения 03.09.2020)
  49. Грибков Е. Методы учета затрат и учета себестоимости. Экономика и жизнь. 2008. URL: www.razdolie.ru/complex/uncos/publification/detail.php? ID=34 (дата обращения 03.09.2020).
  50. Бродянский В.М. Энергетика и экономика комплексного разделения воздуха. М.: Металлургия, 1966. 68 с.
  51. Бондаренко В.Л., Корж Е.Г., Дьяченко Т.В. и др. Экономические аспекты получения и обогащения криптоноксеноновой смеси // Технологический аудит и резервы производства. 2014. № 3/3 (17). С. 4–9.
  52. Бондаренко В.Л., Корж Е.Г., Дьяченко Т.В. и др. Оценка затрат на получение и обогащение криптоноксеноновой смеси. Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2015. № 1. С. 44–48.
  53. Плешков В.П. Эффективность процесса комбинирования в цехах разделения воздуха // Научный журнал НИУ ИТМО. Сер. Экономика и экологический менеджмент. 2011. № 1 (8). С. 8.
  54. Bondarenko V.L., Simonenko Yu.M. Cryogenic Technologies of Rare Gases Extraction. Odessa: Astroprint, 2014. 312 p.
  55. В.Л. Бондаренко, Н.П. Лосяков, Ю.М. Симоненко и др. Новые технологии извлечения концентратов редких газов // Технические газы. 2011. № 1. С. 42–52.
  56. Малинин Н.Н., Семенова О.П., Сметанников В.П., Орлов А.Н. Патент РФ 2466086 МКИ C01B23, B01D53. 10 Декабря 2011
  57. Бондаренко В.Л., Симоненко О.Ю. Извлечение редких газов из побочных продуктов аммиачных производств // Технические газы. 2008. № 5. С. 38–45.
  58. Рубан А.Г. Анализ характеристик баллонов высокого давления для сжатых газов // Технические газы. 2009. № 2. С. 48–55.
  59. Бондаренко В.Л., Вигуржинская С.Ю., Дьяченко Т.В. и др. Технико-экономический анализ перевозок аргона // Технические газы. 2006. № 2. С. 60–67.
  60. Бондаренко В.Л., Кислый А.Н., Дьяченко О.В., Дьяченко Т.В. Организация учета количества сжатого газа на основе манометрического метода // Технические газы. 2016. № 5. С. 60–72. DOI: 10.18198/j.ind.gases.2016.0844 (дата обращения 03.09.2020)
  61. Справочник по физико-техническим основам криогеники / под р ед. М .П. Малкова. М.: Энергоатомиздат, 1985. 431 с.
  62. Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона / под ред. В.А. Рабиновича. М.: Изд-во стандартов, 1976. 636 с.
  63. NIST Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties (REFPROP. Version 9.1): [U.S. Department of Commerce]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, 2013.
  64. Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей Л.: Химия. 1982. 592 с.
  65. Уэйлес С. Фазовые равновесия в химической технологии. Ч 1. М.: Мир , 1989. 304 с.
  66. Уэйлес С. Фазовые равновесия в химической технологии. Ч 2. М.: Мир , 1989. 360 с.
  67. Лапшин В.И., Волков А.Н., Шафиев И.М. Коэффициент сжимаемости газов и газоконденсатных смесей: экспериментальное определение и расчеты // Вести газовой науки. 2018. № 5 (37). С. 120–131.
  68. Шевченко С.А., Митиков Ю.А., Григорьев А.Л. Особенности расчета агрегатов автоматики пневмосистем ракетной техники при учете фактора сжимаемости гелия // Вестник двигателестроения. 2016. № 2. С. 148–159.
  69. В.Л. Бондаренко, Н.П. Лосяков, Ю.М. Симоненко и др. Методы приготовления смесей на основе инертных газов // Вестник МГТУ. Сер. Машиностроение. Спецвып. Холодильная и криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения. 2012. С. 41–53.
  70. Мировой рынок пресной воды. URL: http://www.vigorconsult.ru/resources/mirovoy-ryinok-presnoy-vodyi (дата обращения 03.09.2020).
  71. Земельные ресурсы: всемирный обзор. Глава 12. Засушливые районы С. 246–269. URL: https://knowledge.unccd.int/ sites/default/files/2018-06/GLO%20Russian_Ch12.pdf (дата обращения 03.09.2020).
  72. Кучеров А.В., Шибилева О.В. Опреснение воды: современное состояние и перспективы развития // Молодой ученый. 2014. № 3. С. 236–239. URL: https://moluch.ru/archive/62/9488 (дата обращения 03.09.2020)
  73. Рынок технологий опреснения морской воды. URL: http://www.cleandex.ru/articles/2015/08/15/ seawater_desilination_market (дата обращения 03.09.2020).
  74. М ихненко А. Питьевая вода из воздуха. URL: https://aw-therm.com.ua/pitevaya-voda-iz-vozduha (дата обращения 03.09.2020)
  75. Бейдер В. Вода из воздуха // Огонек № 32 (5478) от 14.08.2017. URL: https://www.kommersant.ru/ doc/3378170 (дата обращения 03.09.2020).
  76. Бирюк В. Бесплатная вода из воздуха. URL: https://ssau.ru/news/15990-besplatnaya-voda-iz-vozdukha (дата обращения 03.09.2020).
  77. Ученые успешно добыли воду из воздуха в пустыне. URL: https://hi-news.ru/science/uchenye-uspeshno-dobyli-vodu-iz-vozduxa-v-pustyne.html (дата обращения 03.09.2020).
  78. Воду можно получить из воздуха. URL: http://ecology.md/page/vodu-mozhno-poluchit-iz-vozduha (дата обращения 03.09.2020).
  79. Супергубка литрами поглощает питьевую воду из воздуха. URL: https://hightech.plus/2019/ 03/15/supergubka-litrami-pogloshaet-pitevuyu-vodu-iz-vozduha (дата обращения 03.09.2020).
  80. Сжиженный природный газ. URL: http://lngas.ru/map (дата обращения 03.09.2020).
  81. Дьяченко Т.В., Артюх В.Н., Титлов С.А. Cжиженный газ — альтернативный источник поставок природного газа в промышленно развитые регионы мира // Холодильна техніка і технологія. 2017. Т. 53, № 2. С. 49–58. DOI: 10.15673/ret.v53i2.595
  82. Пятничко А.И., Онопа Л.Р., Жук Г.В. Использование холода сжиженного природного газа для получения полезной энергии при его газификации // Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2012. № 5. С. 54–59.
  83. Пятничко А.И., Онопа Л.Р., Лавренченко Г.К. и др. Характеристики силовой установки, использующей холод регазификации СПГ и теплоту отработавших газов ГТУ // Технические газы. 2012. № 3. С. 54–59.
  84. Лавренченко Г.К., Копытин А.В. Криогенные комплексы производства и отгрузки СПГ, его приема, хранения и регазификации в системе международной торговли // Технические газы. 2010. № 3. С. 2–19.
  85. Лавренченко Г.К., Копытин А.В. Улучшение показателей системы регазификации СПГ и подачи природного газа в магистральный газопровод // Технические газы. 2012. № 6. С. 16–25
  86. Фальман А.Г., Агейский Д.Э. Эксергетический анализ способов регазификации СПГ // Вест-ник МАХ. 2015. № 3. С. 34–38.
  87. Куцак М .Ю., Манилкин И.Г., Агейский Д.Э. Регазификация жидких криопродуктов с генерацией электроэнергии // Gas Word. 2015, Июль/август. С. 34–35.
  88. Безюков О.К., Ерофеев В.Л., Пряхин А.С. Использование хладопотенциала сжиженного природного газа для снижения выбросов диоксида углерода теплоэнергетическими установками, работающими на сжиженном природном газе // Вестник государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 2016. Вып. 3 (37). С. 143–155.
  89. Аметистов Л.Е., Книжникова А.Ю. Экологические аспекты СПГ-проектов в арктических условиях / Всемирный фонд дикой природы (WWF). М., 2016. 48 с
  90. Челпанова М . Восточный призыв // Коммер сант. Нефть и газ. 2010. Приложение № 60. С. 18. URL: https:// www.kommersant.ru/doc/1347156 (дата обращения 03.09.2020).
  91. Архаров А.М., Архаров А.И., Беляков В.П. и др. Криогенные системы. Т. 2. Основы проектирования аппаратов, установок и систем. М.: Машиностроение. 1999. 720 с.
  92. Ельчинов В.П. Отечественные атмосферные испарители криогенных жидкостей // Холодильный бизнес. 2012. № 7. С. 14–22.
  93. Козаченко И.С., Лагутин А.Е. Оценка влияния исходных уравнений плотности и теплопроводности инея на результаты прогнозирования скорости формирования намороженного слоя // Холодильна техніка та технологія. 2017. № 53 (5). С. 59–66.
  94. Belozerov A.G., Berezovsky Yu. M ., Zherdev A.A., Korolev I.A., Pushkarev A.V., Agafonkina I.V., D.I. Study of Thermophysical Properties of Human Prostate Tumor Biotissues in the Tsiganov Temperature Range from –160 to +40 °C // Biophysics. 2018. Vol. 63 (2). Pp. 365–372.
  95. Bosio B., Bove D., Guidetti L., Avalle L., Arato E. Numerical Simulation of the Heat Transfer in the Cryoprobe of an Innovative Apparatus for Cryosurgery // Journal of Biomechanical Engineering. 2019. Vol. 141 (1)
  96. Burkov I.A., Zherdev A.A., Pushkarev A.V., Tsiganov D.I., Shakurov A.V. Simulation of fluid hypothermia for robot-assisted prostatectomy // Journal of Еnhanced Heat Transfer. 2018. Vol. 25 (2). Pp. 121–136.
  97. Cleland D.J. Prediction of food thermal properties to enable accurate design of food refrigeration processes // 25th IIR International Congress of Refrigeration. Montreal, Canada, 2019, Refrigeration Science and Technology. Pp. 1–13.
  98. Dombrovsky L.A., Nenarokomova N.B., Tsiganov D.I., Zeigarnik Y.A. Modeling of repeating freezing of biological tissues and analysis of possible microwave monitoring of local regions of thawing // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2015. Vol. 89. Pp. 894–902.
  99. Etheridge M.L., Choi J., Ramadhyani S., Bischof J.C. Methods for characterizing convective cryoprobe heat transfer in ultrasound gel phantoms // Journal of Biomechanical Engineering. 2013. Vol. 135 (2)
  100. Gillies D.J., Awad J., Rodgers J.R., Edirisinghe C., Cool D.W., Kakani N., Fenster A. Three-dimensional therapy needle applicator segmentation for ultrasound-guided focal liver ablation // Med-ical Physics. 2019. Vol. 46 (6). Pp. 2646–2658.
  101. Giorgi G., Avalle L., Brignone M., Piana M., Caviglia G. An optimisation approach to multiprobe cryosurgery planning // Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2013. Vol. 16 (8). Pp. 885–895.
  102. Hasgall P.A., Neufeld E., Gosselin M.C., Klingenböck A., Kuster N. IT’IS Database for thermal and electromagnetic parameters of biological tissues. Version 4. September 1st, 2019.
  103. Magalov Z., Shitzer A., Degani D. An efficient technique for estimating the two-dimensional temperature distributions around multiple cryosurgical probes based on combining contributions of unit circles // Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2014. Vol. 19 (13). Pp. 1462–1474
  104. Pichard G.N., Quinart H., Marreiro A., Beaumont F., Polidori G., Taiar R. Mathematical modeling of skin thermal response in whole-body cryotherapy (WBC): A pilot study [Modélisation mathématique de la réponse thermique cutanée en cryothérapie corps entier (CCE): une étude pilote] // Kinesithera-pie. 2017. Vol. 17 (185). Pp. 11–17
  105. Pushkarev A.V., Zherdev A.A., Rossikhin N.A., Shakurov A.V. Mathematical model of cooling by supercharged gas // Chemical and Petroleum Engineering. 2016. Vol. 51 (11–12). Pp. 771–777.
  106. Shahedi M., Cool D.W., Bauman G.S., Bastian-Jordan M., Fenster A., Ward A.D. Accuracy Validation of an Automated Method for Prostate Segmentation in Magnetic Resonance Imaging // Journal of Digital Imaging. 2017. Vol. 30 (6). Pp. 782–795.
  107. Shakurov A.V., Pushkarev A.V., Pushkarev V.A., Tsiganov D.I. Prerequisites for developing new generation cryosurgical devices // Sovremennye Tehnologii v Medicine. 2017. Vol. 9 (2). Pp. 178–187.
  108. Tsiganov D.I., Zherdev A.A., Pushkarev A.V., Shakurov A.V., Burkov I.A., Vasilyev A.O. Cryoprobe and urethral warming system heat transfer: Ultrasound gel phantom study // Journal of Еnhanced Heat Transfer. 2018. Vol. 25 (2). Pp. 97–108.
  109. Vasilyev A.O., Pushkarev A.V., Govorov A.V., Rasner P.I., Sukhikh S.O., Shiryaev A.A., Fedina M.S., Kim Yu.A., Tsiganov D.I., Shakurov A.V., Burkov I.A., Zherdev A.A., Pushkar D.Yu. Analysis of the clinical case and computer simulation of cryoablation of multifocal renal cell carci-noma // Clinical and Experimental Surgery. 2018. Vol. 6 (4). Pp. 35–42
  110. Zherdev A.A., Shakurov A.V., Pushkarev A.V., Burkov I.A., Antonov E.A., Vasilev A.O., Belozerov A.G. Measurement of сharacteristics of сryoprobes under different operation modes // Biomedical Engineering. 2017. Vol. 50, no. 5, January. Pp. 344–347.
  111. Zherdev A.A., Tsiganov D.I., Shakurov A.V., Pushkarev A.V., Burkov I.A., Vasilyev A.O., Sukhikh S.O. An Experimental Study of Thermal Characteristics of Minimally Invasive Cryoprobes in Different Cooling Modes // Biomedical Engineering. 2018. Vol. 51, no. 5. January. Pp. 323–327. DOI: 10.1007/s10527-018-9740-0
  112. Домашенко А.М., Криштал В.Н., Лапшин А.Г., Довбиш А.Л., Передельский В.А., Кузнецов М.А. Криогенное оборудование для производства, хранения, транспортирования природного газа в сжиженном состоянии // Транспорт и подземное хранение газа. 2008. № 3. С. 92–98.
  113. Довбиш А.Л., Передельский В.А., Безруков К.В. и др. Опыт создания блоков ожижения СПГ установок малой производительности // Технические газы. 2012. № 2. С. 42–45.
  114. Лавренченко Г.К. Актуальные проблемы производства и использования КПГ и СПГ // Технические газы. 2012. № 3. С. 2–10.
  115. ГОСТ Р 56021–2014. Газ горючий природный сжиженный. Топливо для двигателей внутреннего сгорания и энергетических установок. Технические условия.
  116. Домашенко А.М., Кондрашков Ю.В. Технология обеспечения качества сжиженного мета-на — топлива для ракетно-космических комплексов // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2003. № 11. С. 18–21.
  117. Горбачев С.П., Медведков И.С. Совершенствование технологии сжижения природного газа на газораспределительных станциях с получением продукта повышенной чистоты // Технические газы. 2012. № 4. С. 31–36
  118. Горбачев С.П., Медведков И.С. Особенности малотоннажного производства СПГ на газопроводах на основе дроссельных циклов высокого давления // Технические газы. 2016. № 1. С. 29–36.
  119. Кузьменко И.Ф., Довбиш А.Л., Передельский В.А., Ляпин А.И., Сердюков С.Г. Повышение эффективности установок сжижения природного газа малой производительности // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2002. № 5. С. 29–31
  120. Архаров А.М. Основы криологии. Энтропийно-статистический анализ низкотемпературных систем. М .: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 507 с.
  121. Патент РФ №2355959, МКП F25Y1/00. Способ извлечения низкокипящих компонентов природного газа при его сжижении в замкнутом контуре и установка для его осуществления
  122. Малахов С.Б. Разработка и исследование роторного волнового криогенератора для установок сжижения природного газа: дис. … канд. техн. наук. М., 2013.
  123. Семенов В.Ю. Разработка и исследование высокоэффективных малотоннажных установок сжижения природного газа: дис. … д-ра техн. наук. М., 2016.
  124. Архаров А.М., Семенов В.Ю., Малахов С.Б., Савицкий А.И. Анализ рабочих процессов в роторном волновом криогенераторе // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2012. № 7.
  125. Архаров А.М., Семенов В.Ю., Малахов С.Б. Анализ принципов организации энергообмена в волновых криогенераторах // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2012. № 5 (5).
  126. Архаров А.М., Семенов В.Ю., Малахов C.Б. Ожижение магистрального природного газа в малотоннажных криосистемах с роторным волновым криогенератором // Вести газовой науки 2015. № 1 (21).
  127. Архаров А.М., Семенов В.Ю., Малахов C.Б. Анализ термодинамической эффективности малотоннажной установки сжижения природного газа c роторным волновым криогенератором // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2014. № 6.
  128. Козлов А.В. Повышение эффективности эксплуатационных волновых детандеров в установках низкотемпературной обработки углеводородного газа: дис. … д-ра техн. наук. М., 2003.
  129. Годунов С.К. Численное решение многомерных задач газовой динамики: монография. М .: Наука, 1976
  130. Гайдт Д.Д. Малотоннажное производство СПГ и область его применения: опыт ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» // Газовая промышленность 2015. № 728. С. 52–57.
  131. Зернов В.Н., Серегин Е.П. Жидкостные ракетные топлива. М.: Химия, 1975. 320 с
  132. Гакун Г.Г. Конструкция и проектирование ЖРД. М.: Машиностроение, 1989. 424 с.
  133. Космический комплекс «Буран» / под ред. член.-кор. РАН Ю.П. Семенова. М ., 1995. 447 с.
  134. Шумейко Н.И. Пилотируемые полеты на Луну. Итоги науки техники. Т. 3: Ракетостроение / ВИНИТИ. М.: Машиностроение, 150 с.
  135. Двигатели авиационные, ракетные, морские, промышленные: справ. М.: АКС-конверсант, 2000. 408 с.
  136. Космонавтика: энциклопедия / под ред. В.П. Глушко. М.: Советская энциклопедия, 1985. 528 с.
  137. Анисимов И.В. Автоматическое регулирование процесса ректификации. 2-е изд. М.: Гостоп- техиздат, 1961. 178 с.
  138. Navasardyan E.S., Arkharov I.A., Mokhov K.V. Transient Processes in Air Separation Plants // Chemical and Petroleum Engineering. 2019. Vol. 54 (11–12). Pp. 821–826.
  139. Nagimov R.R., Arkharov I.A., Navasardyan E.S. Problems and Development of Methods of Dynamic Simulation of Cryogenic Systems // Chemical and Petroleum Engineering. 2016. Vol. 52 (7–8). Pp. 476–480.
  140. Vinson D.R. Air separation control technology // Computers & Chemical Engineering. 2006. Vol. 30 (10–12). Pp. 1436–1446.
  141. Навасардян Е.С., Мохов К.В. Тенденция развития современных систем автоматического регулирования технологических процессов воздухоразделительных установок // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. Vol. 3. P. 7.
  142. M asterSCADA. Основы проектирования: методич. пособие. М.: Компания «ИнСАТ», 2017. 224 с.
  143. Lai W.K., Rahmat M.F., Wahab N.A. Modeling and Controller Design of Pneumatic Actuator System with Control Valve // International Journal on Smart Sensing & Intelligent Systems. 2012. Vol. 5 (3).
  144. Rathore R.S., Sharma A.K., Dubey H.K. PLC based PID implementation in process control of temperature flow and level // Int. J. Adv. Res. Eng. Technol. 2015. Vol. 6 (1). Pp. 19–26.
  145. Duman S., Maden D., Güvenç U. Determination of the PID controller parameters for speed and position control of DC motor using gravitational search algorithm // In 2011 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO). 2011. Pp. 225–229.
  146. User Manual for PLC Programming with CoDeSys 2.3. 3S-Smart Software Solutions GmbH, 2010. 453 p.
  147. Safarov I.M., Khamatkhanov D.I. Automated control system for coolant parameters with remote access // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. Vol. 288, no. 1. P. 012113.
  148. Bondarenko V.L., Kupriyanov M.Y., Ustyugova T.G., Verkhovnyi A.I., Stefanovskii A.N. Universal Research Cryogenic Unit for Xenon Production // Chemical and Petroleum Engineering. 2019. Vol. 54 (11–12). Pp. 806–814
  149. Bondarenko V.L., Simonenko Y.M., Chigrin A.A. Automated Cryogenic Unit for Xenon Extraction from Concentrated Mixtures // Chemical and Petroleum Engineering. 2019. Vol. 54 (9–10). Pp. 651–657.
  150. Лапшин А.А. Системы автоматизации воздухоразделительных установок и кислородных станций производства ОАО Криогенмаш // Технические газы. 2009. № 6. С. 17–25.
  151. Cajetinac S., Seslija D., Aleksandrov S., Todorovic M. PWM Control and Identification of Frequency Characteristics of a Pneumatic Actuator using PLC controller // Elektronika ir Elektrotechnika. 2012. Vol. 123 (7). Pp. 21–26.
  152. Dorf R.C., Bishop R.H. Modern control systems. Pearson, 2011. 1093 p.
  153. Engl G., Kröner A., Kronseder T., von Stryk O. Numerical Simulation and Optimal Control of Air Separation Plants // High Performance Scientific and Engineering Computing. 1999. Pp. 221–231.
  154. Пуртов С.Н. Моделирование неоновых и неоногелиевых криогенных установок: 61:02-5/1067-0. Балашиха, 2001. 187 с.
  155. Kaviani Sh., Khosravi B. Modification of the Peng-Robinson equation of state for helium in low temperature regions // International Journal: Physics and Chemistry of Liquids. 2015. P. 11.
  156. Fast R.W. Advances in cryogenic engineering // Plenum Press, New York, 1990. P. 1845.
  157. Gibbons R.M. The equation of state of neon between 27 and 70 K // Cryogenics. August. 1969. P. 10.
  158. Berstad D., Aasen A., Nersa P., Skaugen G. Reducing the exergy destruction in the cryogenic heat exchangers of hydrogen liquefaction processes // International Journal of Hydrogen Energy. 2018. P. 15.
  159. Schulze W. A simple generalization of the binary temperature-dependent interaction parameters in the Soave-Redlich-Kwong and Peng-Robinson equations of state for helium-mixtures, 1993. P. 13.
  160. Guiccione E. Liquefaction plant places neon among top cryogenic fluids // Chemical engineering. 1963. No. 2. Pр. 68–70.
  161. Arkharov A.M., Arkharov I.A., Nikiforov Yu.V. et al. Investigation of Ne-He mixture separation process on silica glass // Proceeding of the Seventeenth International Conference ICEC 17. Bournemouth (UK). 1998. Pр. 731–734.
  162. Bondarenko V.L., Kislyi A.N., Dyachenko O.V. Production of high-purity krypton and xenon. Purification from trace impurities // Chemical and petroleum engineering. 2017. Vol. 52, no. 9–10. Pp. 693–700.
  163. Bondarenko V.L., Simonenko Yu.M., Chigrin A.A. Automated cryogenic unit for xenon extraction from concentrated mixtures // Chemical and petroleum engineering. 2019. Vol. 54, no. 9–10. Pp. 651–657.
  164. Bondarenko V.L., Kupriyanov M.Y., Ustyugova T.G. et al. Universal research cryogenic unit for xenon production // Chemical and petroleum engineering. Vol. 54, no. 11–12. Pр. 806–814
  165. Bondarenko V.L., Simonenko Yu.M. Cryogenic Technologies of Rare Gases Extraction. Odessa: Astroprint. 2014. 312 p.
  166. Bondarenko V.L., Korzh E.G., Dyachenko T.V., Dyachenko O.V. Estimation of the cost of producing and enriching a krypton-xenon mixture // Chemical and petroleum engineering. 2015. Vol. 51, no. 1–2. Pp. 67–73.
  167. Bondarenko V., Arkharov I., Bondarenko A., Poddubna M., Symonenko I. Optimization of adsorbers used in purification technologies of rare gases // Refrigeration Science and Technology. 2015. Pp. 232–238.
  168. Bondarenko V.L., Nikiforov Y.V., Vorotyntsev V.B. Comparative Analysis of Various Adsorbents for Low-Temperature Separation of a 20Ne–22Ne Isotopic Mixture // Chemical and Petroleum Engineering. 2016. Vol. 51, no. 11–12. Pp. 743–748.
  169. Bondarenko V.L., Simonenko Yu.M. Cryogenic Technologies of Rare Gases Extraction: monograph. Odessa: Astroprint, 2014. 312 p.
  170. Bondarenko V.L., Nikiforov Y.V., Vorotyntsev V.B. Evaluation of Critical Parameters of Neon Isotopes for Comparative Analysis of Various Methods for Separating Them // Chemical and Petroleum Engineering. 2016. Vol. 51, no. 11–12. Pp. 736–742.
  171. Kupriyanov M.Yu., Verkhovny A.I. Low-temperature application adsorption method for separation of rare inert gas isotope mixture // Refrigeration Science and Technology. 2019. Pр. 162–168.
  172. Куприянов М.Ю. Исследование процессов низкотемпературного разделения природного гелия с целью извлечения изотопа 3He: дис. … канд. техн. наук. М., 2016. 192 с.
  173. Almqvist E. History of industrial gases. 1st ed. Plenum Publishers, 2002. 472 p
  174. Бродянский В.М., Фратшер В., Михалек К. Эксергетический метод и его приложения. М.: Энергоатомиздат, 1988. 288 с.
  175. Архаров И.А., Александров А.А., Навасардян Е.С. Примеры и задачи по циклам криогенных систем: учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 47 с.
  176. Александров А.А., Архаров И.А., Навасардян Е.С. Машины и аппараты криогенных систем. М., 2009. 48 с.
  177. Богомолов И.Н. Методы расчета и анализ эффективности комбинированных компрессионно-термоэлектрических систем охлаждения и термостатирования: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.04.03 / Богомолов Иван Николаевич. СПб., 2008. 16 с.
  178. Булат Л.П. Термоэлектрическое охлаждение. СПб.: СПб ГУННиПТ, 2002. 146 с.
  179. Булат Л.П. Новое поколение твердотельных охладителей // Холодильная техника. 2004. № 8. С. 2–7.
  180. Овсицкий А., Филин С.О. Моделирование режима двухпозиционного регулирования температуры в термоэлектрических холодильниках с использованием тока паузы // Вестник международной академии холода. 2003. № 4 (13). С. 13–17.
  181. Тахистов Ф.Ю. Методика выбора конструктивных и режимных параметров термоэлектрического термостата с неизотермической камерой // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета инфор мационных технологий, механики и оптики. 2006. № 26. С. 263–267
  182. Шостаковский П. Современные решения термоэлектрического охлаждения для радиоэлектронной, медицинской, промышленной и бытовой техники. [Электронный ресурс] // Компоненты и технологии. 2009. № 12. С. 40–46. URL: https://kit-e.ru/articles/powerel/ 2009_12_120.php (дата обращения 05.10.2019)
  183. Шостаковский П. Разработка термоэлектрических систем охлаждения и термостатирования с помощью компьютерной программы KRYOTHERM. [Электронный ресурс] // Компоненты и технологии. 2010. № 8. С. 128–135; № 9. С. 113–120. URL: http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2010_08_129.php; http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2010_9_113.php (дата обращения 05.10.2019).
  184. Штерн Ю.И., Кожевников Я.С., Тарасов Р.Ю., Барабанов Д.Ю. Перспективы развития низкотемпературного термоэлектрического приборостроения // Известия высших учебных заведений. Сер. Электроника. 2005. № 4–5. С. 179–184.
  185. Griess J.C., DeVan J.H., Perez Blanco H. Corrosion of materials in absorption heating and refrigeration fluids. 1985. P. 19.
  186. Nordic Br., Ekman B., Granryd E., Nilsson T., Rolfsman L., Melinder А. (ed.). Handbook on indirect refrigeration and heat pump systems. Corrosion and inhibitors, 2008. Vol. 63. P. 148.
  187. Высоцкая Н.А., Кабылбекова Б.Н., Анарбаев А.А., Спабекова Р.С., Тастанбеков Б. Роль процесса активации внутренней поверхности трубопроводов в системах теплоснабжения различными кислотами с целью создания эффективной защитной пленки // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 6–1. С. 8–12.
  188. Галкин М .Л. Новое поколение теплопередающих жидкостей // Международный научный журнал. 2017. № 5. C. 55–61.
  189. Горбачев М.В., Терехов В.И., Макаров М.С. Численное моделирование испарительного охлаждения в вертикальном канале // Наука. Промышленность. Оборона: тр. XVII Всерос. науч.-техн. конф.: в 4 т. 2016. C. 264–271.
  190. Дорошенко А.В., Антонова А.Р., Халак В.Ф., Гончаренко А.С. Низкотемпературные испарительные воздухоохладители. Разработка и анализ возможностей // Проблемы региональной энергетики. 2018. № 3 (38). C. 141–155.
  191. Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. Холодильные установки: учебник. СПб.: Политехника, 2002. 576 с.
  192. Лагуткин М.Г., Цурикова Н.П., Пушнов А.С., 2017. Оптимизация конструкции короткослоевой насадки градирен. Энергосбережение и водоподготовка. № 1 (105). С. 23–26.
  193. Молгачева И.В., Игнарина Л.М . Опыт лабораторных испытаний эффективности ингибиторов накипеобразования и коррозии // Сб. докл. VII науч.-практ. конф. «Современные технологии водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования». Москва, 2017. C. 41–42.
  194. Галкин М.Л. Патент: Антифриз энергосберегающий: 2605905 Рос. Федерация № 2014146663/05; заявл. 20.11.2014; опубл. 27.12.2016, 7 с.
  195. Феофанов В.Н., Карраск М.П., Агафонов Г.И., Брусаков В.П., Анискин Ю.Н., Моисеев И.К., Орлов М.И., 2000. Патент на изобретение RU 2 160 326 C2. Ингибитор коррозии. Государственное предприятие Ленинградская атомная электростанция им. В.И. Ленина АОЗТ «Пульсар», 11.
  196. Шевелев Д.В., Гридчин Н.В. Влияние испарительного охлаждения рабочего тела на удельные параметры газотурбинных установок малой мощности // Фундаментальные исследования. 2016. № 4–2. С. 333–338.
  197. Архаров А.М . Основы криологии. Энтропийно-статистический анализ низкотемпературных систем. М .: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 507 с.
  198. Архаров А.М., Шишов В.В. Анализ низкотемпературных холодильных циклов с помощью энтропийно-статистического метода // Холодильная техника. 2014. № 8. С. 50–53.
  199. Архаров А.М., Шишов В.В., Талызин М.С. Сравнение с помощью энтропийно-статистического анализа транскритических циклов на СО2 с циклами на традиционных хладагентах для систем холодоснабжения предприятий торговли // Холодильная техника. 2017. № 2. С. 34–41.
  200. Gareeva D.T., Lavrov N.A. Entropy production and exergy loss during mixing of gases // Chemical and Petroleum Engineering. 2016. Vol. 51 (11–12). Pp. 759–764.
  201. Kolosov M.A., Borisenko A.V., Manylov V.V., Valyakina A.V. Losses of Power in Thermal Engines in Nonequilibrium Regenerative Heat Exchange // Chemical and Petroleum Engineering. 2018. Vol. 54 (3–4). Pp. 239–246.
  202. Shishov V.V., Talyzin M.S. Entropic and statistical analysis of CO2 refrigeration plants for retail application // Refrigeration Science and Technology. 2019. Vol. 2019, April. Pp. 295–302.
  203. Шишов В.В., Талызин М.С. Эффективность работы холодильного оборудования с учетом годового изменения температур окружающей среды // Холодильная техника. 2019. № 2. С. 28–31.
  204. Вакуленко И.С., Николаев П.В. Анализ и перспективы развития способа искусственного замораживания горных пород в подземном строительстве // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2015. № 3.
  205. Давыдов В.В., Дуда Е.Г., Кавешников А.И., Кипко Э.Я. и др. Справочник по сооружению шахтных стволов специальными способами. М.: Недра, 1980. 391 с.
  206. Воронов В.А., Журлова П.Ю., Заболотный Д.Ю., Шереметьев С.С. Подбор смесевых хладагентов для парокомпрессионных холодильных машин и тепловых насосов // Политехнический молодежный жу рнал. 2016. № 3.
  207. Левин Л.Ю., Колесов Е.В., Семин М.А. Исследование динамики ледопородного ограждения в условиях повреждения замораживающих колонок при проходке шахтных стволов // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) 2016. № 11.
  208. Левин Л.Ю., Семин М .А., Паршаков О.С. М атематическое прогнозирование толщины ледопородного ограждения при проходке стволов // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2017. № 5. С. 154–161.
  209. Левин Л.Ю., Семин М .А., Плехов О.А. Сравнительный анализ существующих методов расчета толщины ледопородного ограждения строящихся шахтных стволов // Construction and Architecture. 2018. № 9 (4). С. 93–103.
  210. Мишедченко О.А. Анализ опыта проходки вертикальных шахтных стволов на медном месторождении «Любин» в Польше с применением способа замораживания пород // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2007. № 3.
  211. Николаев П.В. Опыт и перспективы развития ресурсосберегающих технологий замораживания грунтов в городском подземном строительстве // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2014. № 2.
  212. Трупак Н.Г. Замораживание грунтов в подземном строительстве. М .: Недра, 1979.
  213. Трупак Н.Г. Замораживание пород при сооружении вертикальных стволов шахт. М.: Недра, 1983.
  214. Цытович Н.А. Механика мерзлых грунтов: учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1973
  215. Шишов В.В. Холодильные установки с отбором пара компрессором при промежуточном давлении (установки с экономайзером) // Холодильная техника. 2006. № 9. С. 63–63.
  216. Шишов В.В., Верховный А.И., Васильев М.К., Сахапов Р.Р. Выбор хладагента для холодильной установки на основе энтропийностатистического анализа // Холодильная техника. 2017. № 5. С. 38–41.
  217. Шишов В.В., Талызин М.С. Практическое применение энтропийностатистического метода анализа холодильных циклов // Холодильная техника. 2015. № 3. С. 25.
  218. Казакова А.А., Лавров Н.А., Шишов В.В. Межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkils Russia)» — цели и задачи // Холодильная техника. 2017. № 11. С. 52–57.
  219. Казакова А.А., Лавров Н.А., Шишов В.В. Завершение Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkils Russia)» // Холодильная техника. 2017. № 12. С. 24.
  220. Казакова А.А., Лавров Н.а., Шишов В.В. II Национальный межвузовский чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkils. Золото — наше... // Холодильная техника. 2019. № 1. С. 40–41.
  221. Hundy G.F. Refrigeration, air conditioning and heat pumps. Butterworth-Heinemann, 2016.
  222. Tsvetkov O.B., Laptev Y.A. Refrigerants and environment // Journal of Physics Conference Series. 2017, November. Vol. 891, no. 1.
  223. Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006 Text with EEA relevance.
  224. Mota-Babiloni A., Navarro-Esbrí J., Barragán-Cervera Á., Molés F., Peris B. Analysis based on EU Regulation No 517/2014 of new HFC/HFO mixtures as alternatives of high GWP refrigerants in refrigeration and HVAC systems // International journal of refrigeration. 2015. Vol. 52. Pp. 21–31.
  225. Longo G.A., Zilio C., Righetti G., Brown J.S. Experimental assessment of the low GWP refrig-erant HFO-1234ze (Z) for high temperature heat pumps // Experimental Thermal and Fluid Sci-ence. 2014. Vol. 57. Pp. 293–300.
  226. Fang Y., Croquer S., Poncet S., Aidoun Z., Bartosiewicz Y. Drop-in replacement in a R134 ejector refrigeration cycle by HFO refrigerants // International Journal of Refrigeration. 2017. Vol. 77. Pp. 87–98.
  227. Nawaz K., Ally M.R. Options for low–global-warming-potential and natural refrigerants Part 2: Performance of refrigerants and systemic irreversibilities // International Journal of Refrigera-tion. 2019.
  228. Şencan A., Köse İ.İ., Selbaş R. Prediction of thermophysical properties of mixed refrigerants using artificial neural network // Energy conversion and management. 2011. Vol. 52 (2). Pp. 958–974.
  229. Gholamian E., Hanafizadeh P., Ahmadi P. Advanced exergy analysis of a carbon dioxide ammonia cascade refrigeration system // Applied Thermal Engineering. 2018. Vol. 137. Pp. 689–699
  230. Mohammadi S.H. Theoretical investigation on performance improvement of a low-temperature transcritical carbon dioxide compression refrigeration system by means of an absorption chiller after-cooler // Applied Thermal Engineering. 2018. Vol. 138. Pp. 264–279.
  231. Ma Y., Liu Z., Tian H. A review of transcritical carbon dioxide heat pump and refrigeration cycles // Energy. 2013. Vol. 55. Pp. 156–172.
  232. Montagner G.P., Melo C. A study on carbon dioxide cycle architectures for light-commercial refrigeration systems // International journal of refrigeration. 2014. Vol. 42. Pp. 90–96.
  233. Massuchetto L.H.P., do Nascimento R.B.C., de Carvalho S.M.R., de Araújo H.V., d’Angelo J.V.H. Thermodynamic performance evaluation of a cascade refrigeration system with mixed refriger-ants: R744/R1270, R744/R717 and R744/RE170 // International Journal of Refrigeration. 2019. Vol. 106. Pp. 201–212.
  234. Bell I.H., Domanski P.A., McLinden M.O., Linteris G.T. The hunt for nonflammable refrigerant blends to replace R-134a // International Journal of Refrigeration. 2019.
  235. Sadik M.I., Isakson S., Malakizadi A., Nyborg L. Influence of coolant flow rate on tool life and wear development in cryogenic and wet milling of Ti-6Al-4V // Procedia CIRP. 2016. Vol. 46. Pp. 91–94.
  236. Pušavec F., Grguraš D., Koch M., Krajnik P. Cooling capability of liquid nitrogen and carbon dioxide in cryogenic milling // CIRP Annals. 2019.
  237. Jerold B.D., Kumar M.P. Experimental comparison of carbon-dioxide and liquid nitrogen cryogenic coolants in turning of AISI 1045 steel // Cryogenics. 2012. Vol. 52 (10). Pp. 569–574.
  238. Prelas M.A., White N.E., Wisniewski D.A., Walton K.L., Tchouaso M.T., Boraas M.A., Watermann M.L. Thermal to optical energy conversion: A multi megawatt carbon dioxide laser driven by an extremely high temperature gas cooled reactor // Progress in Nuclear Energy. 2018. Vol. 107. Pp. 155–171
  239. Garrett G., Watson J. Comparison of water, helium, and carbon dioxide as coolants for next generation power plants using TRACE // Annals of Nuclear Energy. 2019. Vol. 126. Pp. 292–302.
  240. Калнинь И.М., Фадеков К.Н. Термодинамические циклы холодильных машин и тепловых насосов. М .: МГУИЭ, 2006
  241. Быков А.В., Бежанишвили Э.М ., Калнинь И.М . Холодильные компрессоры / под ред. А.В. Быкова. М.: Колос, 1992.
  242. Lemmon E.W., Huber M.L., McLinden M.O. NIST Standard Reference Database 23, Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties (REFPROP). Version 9.0 / National Institute of Standards and Technology. R1234yf. fld file dated December, 22, 2010.
  243. Podtcherniaev O., Boiarski M., Lunin A. Comparative performance of two-stage cascade and mixed refrigerant systems in a temperature range from –100 °C to –70 °C // International Refrigeration and Air Conditioning Conference. 2002. Paper 618. URL: http://docs.lib.purdue.edu/ iracc/618 (accessed Sept 12, 2019).
  244. Гоголин А.А. Осушение воздуха холодильными машинами. М .: Госторгиздат, 1962. 101 с.
  245. Каневец Г.Е. Обобщенные методы расчета теплообменников. Киев: Наукова думка, 1979. 352 с.
  246. Маринюк Б.Т. Расчеты теплообмена в аппаратах и системах низкотемпературной техники. М.: Машиностроение, 2015. 272 с.
  247. Маринюк Б.Т., Королев И.А. Теплопроводность инеевого криоосадка как фактор, определяющий теплопередачу в приборах охлаждения // Холодильная техника. 2017. № 7. С. 37–41.
  248. Aljuwayhel N.F., Reindl D.T., Klein S.A., Nellis G.F. Experimental investigation of the performance of industrial evaporator coils operating under frosting conditions // Int J Refrig. 2008. № 31 (1). С. 98–106.
  249. Breque F., Nemer M. Frosting modeling on a cold flat plate: Comparison of the different assumptions and impacts on frost growth predictions // Int J Refrig. 2016. № 69. С. 340–360.
  250. Deng D., Xu L., Xu S. Experimental investigation on the performance of air cooler under frosting conditions // Applied thermal engineering. 2003. Vol. 23 (7). Pp. 905–912.
  251. DIN EN 328-2014 Heat exchangers — Forced convection unit air coolers for refrigeration — Test procedures for establishing the performance.
  252. Hayashi Y. et al. A Study of frost properties correlating with frost formation types // J Heat Transfer. 1977. Vol. 99 (2). Pp. 239–245.
  253. Kim N.H., Youn B., Webb R.L. Heat transfer and friction correlations for plain fin-and-tube heat exchangers // Heat transfer. 1998. Vol. 6. Pp. 209–214
  254. Liu E., Yu T., Liu S., Liu H. Flow Field Analysis and Defrosting Cycle Optimization in a Large-scale Industrial Cold storage Facility // Journal of Food and Nutrition Research. 2014. Vol. 2 (9). Pp. 567–574.
  255. Machielsen C.H.M., Kerschbaumer H.G. Influence of frost formation and defrosting on the performance of air coolers: standards and dimensionless coefficients for the system designer // Int J Refrig. 1989. Vol. 12 (5). Pp. 283–290.
  256. Patil M.S., Seo J.H., Lee M.Y. Heat transfer characteristics of the heat exchangers for refrigeration, air conditioning and heat pump systems under frosting, defrosting and dry/wet conditions — A review // Applied thermal engineering. 2017. Vol. 113. Pp. 1071–1087.
  257. Bell I.H., Wronski J., Quoilin S., Lemort V. 2014. Pure and Pseudopure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp // Ind. Eng. Chem. Res. 2014. Vol. 53. Pp. 2498–2508. https://doi.org/10.1021/ie4033999 (accessed Sept 12, 2019).
  258. Mayekawa develops high temperature hydrocarbon steam heat pump [WWW Document]. Avail-able at: URL http://www.hydrocarbons21.com/news/view/4693 (accessed 10.30.19).
  259. Nilsson M. HeatBooster: Industrial high-temperature heat pump system // International Workshop on High Temperature Heat Pumps, Copenhagen, Denmark, 2017. Pp. 1–13
  260. Wolf S., Lambauer J., Fahl U., Blesl M., Voss A., Fahl U., Voß A. Industrial heat pumps in Germany — potentials, technological development and application examples // Achema. 2012. Pp. 1–20.
  261. Бабакин Б.С., Выгодин В.А. Бытовые холодильники и морозильники. М .: Колос, 1998.
  262. Быков А.В., Бежанишвили Э.М., Колнинь И.М. Холодильные компрессоры: справ. 2-е изд. М .: Колос, 1992.
  263. ГОСТ 8865–93. Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.
  264. Кальнинь И.М., Жернаков А.С., Пустовалов С.Б. Физическая модель теплонасосных опреснителей соленой воды // Вестник М АХ 2. 2010.
  265. Кальнинь И.М., Малафеев И.И. Проблема выбора рабочего вещества для применения в высокотемпературных тепловых насосах // Холодильная техника. 2014. № 12. С. 21–24.
  266. Малафеев И.И., Ильин Г.А., Сапожников В.Б. Расчетно-экспериментальная оценка энергоэффективности высокотемпературного теплонасосного дистиллятора // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2019. № 7. С. 21–24.
  267. М алафеев И.И., Ильин Г.А., Шарапов Н.В., Ермолаев А.Е. М обильный аппарат для дистилляции жидкости. RU 2647731 C1 [Патент]. 2017.
  268. Набережных А.И., Деменев А.В. Теория и практика создания энергоэффективной бытовой холодильной техники, работающей при экстремально высокой температуре окружающей среды // Инженерный вестник Дона. 2013. № 2.
  269. Талызин М .С. Применение высокотемпературных тепловых насосов для систем рекуперации теплоты // Холодильная техника. 2017. № 3. С. 10–12.
  270. URL: https://www.researchnester.com/ (дата обращения 12.09.2019).
  271. Патент США № US1919698. Apparatus for the agglomeration of solid carbon dioxide. 1928.
  272. Заявка на патент РФ № RU 2015 127 986 A, Гимадеев Артур Ильясович. Способ, устройство и система для производства гранулированного твердого диоксида углерода. 2015.
  273. Патенты США № US5845516 Dry ice pelletizer and method for production, 1997; № US5548960 Pellet extruding machine, 1993; патент ЕПВ № EP0792837 Gas recovery in the production of a chilling medium such as carbon dioxide snow, 1996.
  274. Патент США № US3952530 CO2-snow-making, 1974; патент ЕПВ № EP0792837 Gas recovery in the production of a chilling medium such as carbon dioxide snow, 1996.
  275. Патент США № US5473903 Method and apparatus for producing carbon dioxide pellets, 1994.
  276. Стивэн Пенонцелло. Центр прикладной термодинамики, Университет Айдахо, Москва.
  277. Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, Eight Edition by James B. Riggs, David M . Himmelblau.
  278. Thermodynamic Function of Gases. Vol. 1: Butterworth. London, 1956.
  279. Диаграмма диоксида углерода. Библиотека кафедры Э4, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
  280. Патент США № US5419138 Pellet extruding machine, 1993.
  281. Патент РФ № RU2350557 Apparatus for production of dry ice granules, 2007.
  282. Патенты США № US4374658A Device for producing a block of solidified carbon dioxide, 1997 и US5845516 Dry ice pelletizer and method for production, 1997.
  283. Häring 2008, p. 200. https://en.wikipedia.org/
  284. Шунгаров Э.Х., Протопопов К.В., Гаранов С.А. Характеристики спиральных компрессоров для применения в низкотемпературных воздушных тепловых насосах // Холодильная техника. 2019. № 11. С. 2–6.
  285. Du K., Zhang S., Xu W., Niu X. A study on the cycle characteristics of an auto-cascade refrigeration system // Experimental Thermal and Fluid Science. 2009. Vol. 33 (2). Pp. 240–245.
  286. Kim D.H., Park H.S., Kim M.S. Optimal temperature between high and low stage cycles for R134a/R410A cascade heat pump based water heater system // Experimental thermal and fluid science. 2013. Vol. 47. Pp. 172–179.
  287. Kim S.G., Kim M.S. Experiment and simulation on the performance of an autocascade refrigeration system using carbon dioxide as a refrigerant // International Journal of Refrigeration. 2002. Vol. 25 (8). Pp. 1093–1101.
  288. Kleemenko A.P. One flow cascade cycle // Proc. of the 10th International Congress of Refrigeration. 1959. Pp. 34–39.
  289. Lv X., Yan G., Yu J. Solar-assisted auto-cascade heat pump cycle with zeotropic mixture R32/R290 for small water heaters // Renewable energy. 2015. Vol. 76. Pp. 167–172.
  290. M issimer D.J. Refrigerant conversion of auto-refrigerating cascade (ARC) systems // International Journal of Refrigeration. 1997. Vol. 20 (3). Pp. 201–207.
  291. Shen J., Guo T., Tian Y., Xing Z. Design and experimental study of an air source heat pump for drying with dual modes of single stage and cascade cycle // Applied Thermal Engineering. 2018. Vol. 129. Pp. 280–289.
  292. Wang Q., Li D.H., Wang J.P., Sun T.F., Han X.H., Chen G.M. Numerical investigations on the performance of a single-stage auto-cascade refrigerator operating with two vapor–liquid separators and environmentally benign binary refrigerants // Applied Energy. 2013. Vol. 112. Pp. 949–955.
  293. Yan G., Chen J., Yu J. Energy and exergy analysis of a new ejector enhanced auto-cascade refrigeration cycle // Energy Conversion and Management. 2015. Vol. 105. Pp. 509–517.
  294. Zhang L., Xu S., Du P., Liu H. Experimental and theoretical investigation on the performance of CO2/propane auto-cascade refrigerator with a fractionation heat exchanger // Applied Thermal Engineering. 2015. Vol. 87. Pp. 669–677.
  295. Zhao L., Zheng N., Deng S. 2 A thermodynamic analysis of an auto-cascade heat pump cycle for heating application in cold regions // Энергия и строительство. 2014. № 82. С. 621–631.
  296. Лавренченко Г.К. Вклад профессора АП Клименко и его школы в создание научных основ углеводородных энерготехнологий // Технические газы. 2009. № 5. С. 9–14
  297. Федорова Е.Б., М ельников В.Б. Особенности фазового равновесия смесей легких углеводородов с азотом // Тр. Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. 2018. № 2. С. 117–131.
  298. Bychkov E.G., Samokhvalov Y.V., Makarov B.A., Yakovlev V.I. Experimental research of low-temperature throttling refrigerator for cryoconservation of medical and biological objects // Journal of Physics Conference Series. 2017, November. Vol. 891, no. 1.
  299. Narasimhan N.L., Venkatarathnam G. A method for estimating the composition of the mixture to be charged to get the desired composition in circulation in a single stage JT refrigerator operating with mixtures // Cryogenics. 2010. Vol. 50 (2). Pp. 93–101.
  300. Llave F.M., Luks K.D., Kohn J.P. Three-phase liquid-liquid-vapor equilibria in the binary sys-tems nitrogen+ ethane and nitrogen + propane // Journal of Chemical and Engineering Data. 1985. Vol. 30 (4). Pp. 435–438.
  301. Kunz O., Wagner W. The GERG-2008 wide-range equation of state for natural gases and other mixtures: an expansion of GERG-2004 // Journal of Chemical & Engineering Data. 2012. Vol. 57 (11). Pp. 3032–3091.
  302. Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. 2-е изд., перераб. и доп. М .: Химия, 1984. 592 с.
  303. Автономова И.В. Компрессорные станции и у становки. Ч. 2: М етоды очистки газа на компрессорных станциях. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 61 с.
  304. Козлов В.В., Рахманов М.А., Шадрин В.С. Метод и программа расчета процессов тепло- и массопереноса при адсорбционном осушении сжатого воздуха // Машины и установки: проектирование, разработка и эксплуатация. 2017. № 3. С. 46–54.
  305. Козлов В.В., Шадрин В.С., Подчуфаров А.А. Современные тенденции развития техники осушения сжатого воздуха в компрессорных станциях промышленных предприятий // Тр. XVII Междунар. науч.-техн. конф. по компрессорной технике. Казань, 2017. С. 429–435
  306. Perry R.H., Green D.W. (eds.). Perry’s Chemical Engineers’ Handbook. 8th ed. McGraw Hill, 2007.
  307. Yusha V.L., Busarov S.S., Goshlya R.Yu., Vasiliev V.K. The Experimental Research of the Operating Processes in Slow Speed Stages of Air Reciprocating Medium-pressure // International Conference on Oil and Gas Engineering, OGE-2017. 2017. Pp. 020039-1–020039-7. Available at: https://doi:10.1063/1.4998859 (accessed Sept, 9, 2019)
  308. Yusha V.L., Busarov S.S., A Gromov Yu. Assessment of the Prospects of Development of Medium-Pressure Single-Stage Piston Compressor Units // Chemical and Petroleum Engineering. 2017. Chemical and Petroleum Engineering. Vol. 53 (7–8). Available at: https://doi.org/ 10.1007/s10556-017-0362-2 (accessed Sept, 9, 2019).
  309. Yusha V.L., Busarov S.S., Vasil'ev V.K., Gromov A.Yu., Titov D.S., Scherban K.V. Verifica-tion of the Operating Processes Calculation Technique for Slow Sp eed Oil-free Stages of Reciprocating Medium-Pressure Compressors // International Conference on Oil and Gas Engineering, OGE-2017. 2017. Pp. 020042-1–020042-6. Available at: https:// doi:10.1063/1.4998862 (ac-cessed Sept, 9, 2019).
  310. Davies R., Bell A. Mathematical modeling of reciprocation air compressors // Mining Technol. 1987. Vol. 69, no. 795. Pp. 13–14.
  311. Süleyman Sapmaz, Durmuş Kaya, Muharrem Eyidoğan. Energy Conservation and Emission Reduction through Waste Heat Recovery on Compressed Air Systems // International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences. 2016. Vol. 6 (4). Pp. 509–514.
  312. Efficient heat recovery systems for air compressors // CompAir. Available at: http://www.compair.com/pdfs/brochures/en/Heat_Recovery_Brochure.pdf (accessed Sept, 9, 2019).
  313. Freeman J., Hellgardt K., Markides C.N. An assessment of solar-powered organic Rankine cycle systems for combined heating and power in UK domestic applications // Appl. Energy 138. 2015. Pp. 605–620.
  314. Stefanou M.R., Epelde M., Arteche M.G.d., Panizza A., Hammerschmid A., Baresi M., Monti N. Performance evaluation of an ORC unit integrated to a waste heat recovery system in a steel mill // IV International Seminar on ORC Power Systems. ORC2017, Milano, 2017.
  315. Mahmoudi A., Fazli M., Morad M.R. A recent review of waste heat recovery by Organic Ran-kine Cycle // Applied Thermal Engineering. 2018. Vol. 143. Pp. 660–675.
  316. Devkov A.V., Kishkin A.A., Lavrov N.A., Tanasienko F.V. Analysis of efficiency of systems for control of the thermal regime of spacecraft // Chemical and Petroleum Engineering. 2016. Vol. 5.
  317. Grishin Yu.A., Bakulin V.N. Numerical investigation of flow in a centrifugal compressor // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. 2015. Vol. 88, no. 5. Pp. 1275–1279.
  318. Hoffmann R., Liebich R. Characterisation and calculation of nonlinear vibrations in gas foil bearing systems — An experimental and numerical investigation // Journal of Sound and Vibration. 2017. Vol. 412. Pp. 389–409.
  319. Ryu K., Z. Oil-Free Automotive Turbochargers: Drag Friction and On-Engine Ashton Performance Comparisons to Oil-Lubricated Commercial Turbochargers // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. 2017. Vol. 139.
  320. Lee Y.-B. et al. Dynamic characteristics of a flexible rotor system supported by a viscoelastic foil bearing (VEFB) // Tribology International. 2004. Vol. 37. Pp. 679–687.
  321. Pavlov I.V. The Lower-Bound Estimate of Reliability Based on the Results of Accelerated Tests // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. 2015. Vol. 44, no. 3. Pp. 257–262.
  322. Sadykhov G.S., Babaev I.A. Computations of the Least Number of Objects Necessary for the Cyclical Reliability Testing // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. 2016. Vol. 45, no. 3. Pp. 239–246.
  323. Акуленко Л.Д., Байдулов В.Г., Георгиевский Д.В., Нестеров С.В. Эволюция собственных частот продольных колебаний стержня при увеличении дефекта поперечного сечения // Механика твердого тела. 2017. № 6. C. 136–144.
  324. Меркулов В.И., Николаев В.С., Матвеев Ю.И., Тищенко И.В. Решение уравнения газовой смазки на поверхности профилированного лепестка // Морские интеллектуальные техно-логии. 2018. Т. 2, № 4 (42). C. 150–154.
  325. Пешти Ю.В. Газовая смазка: учебник для вузов. М .: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1993. 381 с.
  326. Темис Ю.М ., Темис М .Ю. и др. Расчетно-экспериментальное исследование динамики ротора на газовых опорах // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2011. Т. 27, № 3.
  327. Arkharov A.M., Semenov V.Y., Krasnonosova S.D. An Entropy-Statistical Analysis of a Natural Gas Liquefaction Plant with External Nitrogen Cooling Cycle // Chemical and Petroleum Engi-neering. 2016. Vol. 51 (11–12). Pp. 725–735.
  328. Arkharov A.M., Semenov V.Y., Krasnonosova S.D. Methodology of Statistical Entrophy Analysis of Small-Scale Natural Gas Liquefiers // Chemical and Petroleum Engineering. 2016. Vol. 51 (9). Pp. 665–673.
  329. Gareeva D.T., Lavrov N.A. Entropy Production and Energy Loss During Mixing of Gases // Chemical and Petroleum Engineering, 2016. Vol. 51 (11–12). Pp. 759–764.
  330. Strizhenov E.M., Chugaev S.S., Zherdev A.A. Mathematical Model of The Process of Circuit Charging of an Adsorption Methane Storage System // Chemical and Petroleum Engineering. 2019. Vol. 54 (9–10). Pp. 760–770.
  331. Navasardyan E.S., Antonov E.A., Arkharov I.A., Alexandrov A.A. Modeling of Processes in Microcryogenic Gas Cooler // Chemical and Petroleum Engineering. 2016. Vol. 51 (9). Pp. 649–655.
  332. Архаров А.М. Основы криологии. Энтропийно-статистический анализ низкотемпературных систем. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014.
  333. Меркулов В.И., Тищенко И.В., Абалакин С.А. Применение электрокомпрессоров в системах кондиционирования воздуха вертолетов // Известия МГТУ «МАМИ». 2019. № 2 (40). С. 59–66.
  334. Гареева Д.Т., Лавров Н.А. Производство энтропии и потери эксергии при перемешивании газов // Химическое и нефтяное машиностроение. 2016. Т. 51, № 11–12. С. 759–764.
  335. Лавров Н.А. Результаты расчетов энергетических потерь в процессах охлаждения с помощью энтропийно-статистического анализа при использовании усреднения температуры
  336. и учета ее изменения // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2008. № 5. С. 34–37.
  337. Архаров А.М., Сычев В.В. И еще раз об энтропии и о задаче определения реальных (действительных) величин энергетических потерь вследствие необратимости // Холодильная техника. 2007. № 4. С. 8–13.
  338. Архаров А.М. О едином термодинамическом температурном пространстве, теплоте, холоде, эксергии и энтропии как о базовых понятиях инженерной криологии // Холодильная техника. 2009. № 6. С. 34–39.
  339. Архаров А.М. Анализ энергетических систем в едином термодинамическом температурном поле // Химическое и нефтяное машиностроение. 2010. Т. 46, № 1. С. 17–24.
  340. Архаров А.М. О некоторых особенностях термодинамического анализа низкотемпературных систем // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2010. № S1. С. 29–40.
  341. Архаров А.М., Шишов В.В. Энтропийно-статистический анализ классических холодильных циклов для систем кондиционирования // Холодильная техника. 2011. № 7. С. 40–45.
  342. Шишов В.В., Талызин М.С. Практическое применение энтропийно-статистического метода анализа холодильных циклов // Холодильная техника. 2015. № 3. С. 25–30.
  343. Архаров А.М ., Шишов В.В., Талызин М.С. Энтропийно-статистический анализ низкотемпературных холодильных циклов и выбор на его основе оптимальной системы холодоснабжения магазина // Холодильная техника. 2016. № 3. С. 30–4.
  344. Здобнов М.И., Лавров Н.А. Анализ потерь в вентиляционных установках с помощью энтропийно-статистического метода // Холодильная техника. 2018. № 8. С. 36–41
  345. Здобнов М.И., Лавров Н.А., Шишов В.В. Анализ потерь в теплообменнике-теплоутилизаторе с помощью энтропийностатистического метода // Холодильная техника. 2019. № 2. С. 37–40.
  346. Здобнов М.И., Лавров Н.А., Шишов В.В., Каракулов С.И. Анализ потерь в испарительно-конденсаторном контуре центрального кондиционер а с помощью энтропийно-статистического метода // Холодильная техника. 2019. № 8. С. 28–33.
  347. Архаров И.А., Навасардян Е.С., Глухарев А.С. Интенсификация теплообмена в аппаратах холодильных и криогенных установок // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. № 5 (65). С. 10.
  348. Шишов В.В., Верховный А.И., Васильев М.К., Сахапов Р.Р. Выбор хладагента для холодильной установки на основе энтропийно-статистического метода // Холодильная техника. 2017. № 5. С. 38–41.
  349. ГОСТ Р 51245–99. Трубы бурильные стальные универсальные. Общие технические условия.
  350. Jeffrey D. Spitler Load Calculation Applications Manual. Atlanta: ASHRAE, 2014
  351. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07–85.
  352. СП 60.13330.2016. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
  353. Архаров А.М., Марфенина И.В., Микулин Е.И. Криогенные системы: в 2 т. М.: Машиностроение, 1996, 1999. 576 + 720 с.
  354. Brodsky N.S., Riggins M., Connolly J. Thermal expansion, thermal conductivity, and heat capacity measurements at Yucca M ountain Nevada // International Journal of Rock Mechanics and M ining Sciences. 1997. Vol. 34 (3–4). P. 74-e1.
  355. Wu J., Ma W., Sun Z., Wen Z. In-situ study on cooling effect of the two-phase closed thermosy-phon and insulation combinational embankment of the Qinghai–Tibet Railway // Cold Regions Science and Technology. 2010. Vol. 60 (3). Pp. 234–244.
  356. Demirbas M.F. Thermal energy storage and phase change materials: an overview // Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. 2006. Vol. 1 (1). P. 8595.
  357. Alkhasov A.B., Aliyev R.M., Ramazanov M.M., Abasov G.M. Study of complex heat exchange with account for phase transitions in secondary contour of the geothermal power plant // Renewable Energy. 2000. Vol. 19 (1–2). Pp. 155–161.
  358. Васильев Г.П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием низкопотенциальной тепловой энергии поверхности слоев земли. М .: Граница, 2006. 176 с.
  359. Архаров И.А., Нагимов Р.Р., Навасардян Е.С., Ковешников А.Н. К вопросу оптимизации затрат при проектировании современных криогенных комплексов крупных сверхпроводниковых систем // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2015. № 1. C. 19–22.
  360. Воронин Г.И. Системы кондиционирования воздуха на летательных аппаратах. М .: Машиностроение, 1973. 443 с.
  361. Делков А.В., Кишкин А.А., Лавров Н.А., Танасиенко Ф.В. Анализ эффективности систем обеспечения теплового режима космических аппаратов // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2015. № 10. С. 45–48.
  362. Кэйс В.М., Лондон А.Л. Компактные теплообменники. М .: Энергия, 1967. 224 с.
  363. Лавров Н.А., Хуциева С.И. Моделирование режимов работы гелиевых ожижителей // Деловой журнал Neftegaz.RU. 2019. № 2. С. 38–42.
  364. Лавров Н.А., Хуциева С.И. Гелиевые ожижители: Сравнение расчетных методов для определения оптимальных параметров // Деловой журнал Neftegaz.RU. 2017. № 4. С. 46–48
  365. Навасардян Е.С., Архаров И.А., Нагимов Р.Р. Задачи и развитие методов динамического моделирования криогенных систем // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2016. № 7. С. 24–27.
  366. Руководящий технический материал по авиационной технике РТМ 1560–77. М., 1977
  367. Стриженов Е.М., Чугаев С.С., Жердев А.А. М атематическая модель процесса циркуляционной заправки адсорбционной системы аккумулирования метана // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2018. № 10. С. 38–43.
  368. Щербаков А.В. Автоматическое регулирование авиационных систем кондиционирование воздуха. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 291 с.
  369. Navasardyan E.S., Arkharov I.A., Mokhov K.V. Transient Processes in Air Separation Plants // Chemical and Petroleum Engineering. 2019. Vol. 54, no. 11–12. Pp. 821–826.
  370. Cohen B.E., Hull M.E., Barthold S.W., Wilson T.R. Low Ambient Air Source Heat Pumps Utilizing Cascade Cycles. 2019.
  371. Diniz M.C., Deschamps C.J. Comparative Analysis of Two Types of Positive Displacement Compressors for Air Conditioning Applications. 2016.
  372. Hamad A.J., Khalifa A.H.N., Khalaf D.Z. Performance Investigation of Vapor Compression Cycle with a Variable Speed Compressor and Refrigerant Injection // Journal of Mechanical Engineering. 2019. Vol. 16 (2). Pp. 63–76.
  373. Johnson R.K. Measured performance of a low temperature air source heat pump (No. DOE/GO-102013-3788). CARB. 2013.
  374. Navarro E., Redón A., Gonzálvez-M acia J., Martinez-Galvan I.O., Corberán J.M. Characteriza-tion of a vapor injection scroll compressor as a function of low, intermediate and high pressures
  375. and temperature conditions // International journal of refrigeration. 2013. Vol. 36 (7). Pp. 1821–1829.
  376. Oquendo F.M.T., Peris E.N., Macia J.G., Corberán J.M. Performance of a scroll compressor with vapor-injection and two-stage reciprocating compressor operating under extreme conditions // International Journal of Refrigeration. 2016. Vol. 63. Pp. 144–156.
  377. Penazzo S. Vapor Compression Refrigeration System for Cold Storage on Spacecrafts. 2018.
  378. Protopopov K.V., Zhirebnyy I.P., Garanov S.A. Models of regulation of air conditioning plants efficiency at heat pump operation // News of Higher Educational Establishments. Mashinostroenie. 2014. No. 12 (657). Pp. 76–83.
  379. Абрамов И.П., Северин Г.И., Стоклицкий А.Ю., Шарипов Р.Х. Скафандры и системы для работы в открытом космосе. М.: Машиностроение, 1984. 256 с.
  380. Кондратьев К.Я. Лучистый теплообмен в атмосфере. Л.: Гидрометеоиздат, 1956. 421 с
  381. Кондратьев К.Я. Лучистая энергия Солнца. Л.: Гидрометеоиздат, 1954. 600 с.
  382. Кондратьев К.Я., Дьяченко Л.Н., Козодеров В.В. Радиационный баланс Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 350 с.
  383. Будыко М.И. Тепловой баланс земной поверхности. Л.: Гидрометеоиздат, 1956. 255 с.
  384. Ку-Нан Лиоу. Основы радиационных процессов в атмосфере. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 376 с.
  385. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. 4-е изд. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 751 с.
  386. Иванов Д.И., Хромушкин А.И. Системы жизнеобеспечения человека при высотных и космических полетах. М.: Машиностроение, 1968. 252 с
  387. Рожнов В.Ф. Космические системы жизнеобеспечения. М.: МАИ, 2009. 344 с.
  388. Алексеев С.М ., Уманский С.П. Высотные и космические скафандры. М.: Машиностроение, 1973. 280 с
  389. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Вып. 19. Узбекская ССР. Кн. 2. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 350 с.
  390. Воронин Г.И., Поливода А.И. Жизнеобеспечение экипажей космических кораблей. М.: Машиностроение, 1967. 212 с.
  391. Малоземов В.В., Рожнов В.Ф., Правецкий В.Н. Системы жизнеобеспечения экипажей летательных аппаратов: учебник для втузов. М.: Машиностроение, 1986. 584 с
  392. Серебряков В.Н. Основы проектирования систем жизнеобеспечения экипажа космических летательных аппаратов. М .: Машиностроение, 1983. 160 с.
  393. Arkharov I.A., Navasardyan E.S., Simakov M.V. Microcryogenic gas machines in strategic satellite navigation, surveillance, and communications systems // Chemical and Petroleum Engi-neering. 2016. Vol. 51, no. 11–12. Pp. 765–770.
  394. Chugaev S.S., Strizhenov E.M., Zherdev A.A., Kuznetsov R.A., Podchufarov A.A., Zhidkov D.A. Fire- and explosion-safe low-temperature filling of an adsorption natural gas storage system // Chemical and Petroleum Engineering. 2017. Vol. 52, no. 11–12. Pp. 846–854.
  395. Vshivkov A.Y., Delkov A.V., Kishkin A.A., Lavrov N.A. First terrestrial tests at liquid he tem-perature of space apparatus passive thermal protection // Chemical and Petroleum Engineering. 2019. Vol. 54, no. 9–10. Pp. 746–750.
  396. Delkov A.V., Kishkin A.A., Lavrov N.A., Tanasienko F.V. Analysis of efficiency of systems for control of the thermal regime of spacecraft — Chemical and Petroleum Engineering. 2016. Т. 51. № 9. С. 714–719.
  397. Kazakova A.A., Nikiforov Y.V., Zuev B.K. Pilot study of desorption kinetics of adsorbate from an adsorbent granule // Chemical and Petroleum Engineering. 2015. Vol. 51, no. 1. Pp. 84–88.
  398. Серебряков В.Н. Основы проектирования систем жизнеобеспечения экипажа космических летательных аппаратов. М .: Машиностроение, 1983. 160 c.
  399. Никифоров Ю.В., Казакова А.А., Левченко А.В. Анализ потери азота в атмосфере герметично замкнутого объекта при продолжительном пребывании в нем обслуживающего персонала // Холодильная техника. 2017. № 9. С. 54–56.
  400. СНиП 4101–2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
  401. Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита: пер. с англ. А.Л. Клячко, И.В. Мишина, В.И. Якерсона. М.: Мир, 1976. 784 с
  402. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М.: Наука, 1972. 720 с.
  403. Воронин Г.И., Поливода А.И. Жизнеобеспечение экипажей космических кораблей. М.: Машиностроение, 1967. 212 c.
  404. Файнштейн В.И., Пуртов Н.А., Максимова Л.В., Шкадов В.Я. Особенности осушки воздуха методом короткоцикловой адсорбции // Технические газы. 2011. № 4. C. 64–67.
  405. Казакова А.А., Никифоров Ю.В., Левченко А.В. Изменение газового состава атмосферы герметично замкну того обитаемого объекта при его продолжительной непрерывной работе в процессе удаления диоксида углерода // Холодильная техника. 2017. № 5.
  406. Серебряков В.Н. Основы проектирования систем жизнеобеспечения экипажа космических летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1983. 160 c.
  407. Чупалов В.С. Воздушные фильтры. СПб.: СПГУТД, 2005. 167 с.
  408. Филькин, Н.Ю., Юша В.Л. Анализ эффективности применения коротких диффузоров в проточной части элементов систем жизнеобеспечения // Матер. VII Междунар. науч.-техн. конф. «Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке». СПб.: Университет ИТМО, 2015. С. 352–355.
  409. [Электронный ресурс]. URL: https://earth.nullschool.net
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.