Эффективность применения утилизации холода СПГ в автономных рефрижераторных контейнерах
- Авторы: Монастырский Д.Я.1, Киселев И.Г.1
-
Учреждения:
- Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
- Выпуск: Том 11, № 2 (2025)
- Страницы: 246-260
- Раздел: Оригинальные статьи
- URL: https://bakhtiniada.ru/transj/article/view/311284
- DOI: https://doi.org/10.17816/transsyst681999
- ID: 311284
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель. В статье рассматриваются технологические особенности утилизации холода сжиженного природного газа (СПГ) от топливной системы автономного рефрижераторного контейнера (рефконтейнера). Оценить эффективность использования холода от СПГ.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведена оценка холодильного потенциала от регазификации запаса СПГ и выполнен теплотехнический расчет холодильной установки.
Результаты. Описана каскадная холодильная установка с контурами СПГ и диоксидом углерода. Представлена оценка предполагаемого эффекта использования холода при регазификации СПГ в системе холодоснабжения рефрижератора.
Заключение. Полученные результаты позволяют оценить эффективность использования холодильного потенциала СПГ для транспортных рефрижераторных систем.
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Дмитрий Ярославович Монастырский
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
Email: swen_88@mail.ru
ORCID iD: 0009-0009-3528-8490
SPIN-код: 1010-3575
аспирант
Россия, Санкт-ПетербургИгорь Георгиевич Киселев
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
Автор, ответственный за переписку.
Email: tatkiselev4.igor@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0862-9669
SPIN-код: 7398-3334
доктор технических наук, профессор
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Pokrovskaya OD. Development of Russia’s Logistics Transport System Under Sanctions. Bulletin of scientific research results. 2023;(3):58-72. (In Russ.) EDN: QTHKZC doi: 10.20295/2223-9987-2023-3-58-72
- Zoidov KKh, Medkov AA, Zoidov ZK. Problems and prospects of meridional transformation the transport and transit system of Russia using traditional international transport routes the North–South corridor. Regionalnye problemy preobrazovaniya ekonomiki. 2023;12:125-142. doi: 10.26726/1812-7096-2023-12-125-142
- Van Kh, Korovyakovskii EK. Sostoyanie i analiz razvitiya zheleznodorozhnykh refrizheratornykh konteinerov. Nauchnyi aspekt. 2023;27(11):3373-3380. (In Russ.) EDN: PIKXDO
- Momot V. LNG transportation over long and medium distances: problems and solutions. Fish sphere. 2016;(1):26-27. EDN: YZLOBT (In Russ.)
- Li DC, Yang HL, Xing YW. Economic and emission assessment of LNG-fuelled ships for inland waterway transportation. Ocean & Coastal Management. 2023;(246). doi: 10.1016/j.ocecoaman.2023.106906
- Hoffelner M, Kopeinig J, Schieler P. The future of freight: Evaluating the environmental and economic benefits of diesel, LNG, and electric trucks in multimodal transport. Research in Transportation Business & Management. 2025;(59). doi: 10.1016/j.rtbm.2025.101319
- LNG-fuelled trucking accelerates in Asia, denting diesel demand. Accessed: 06.05.2025. Available from: https://www.reuters.com/business/energy/lng-fuelled-trucking-accelerates-asia-denting-diesel-demand-2024-10-23
- Tan H, Li Y, Tuo H. Theoretical and Experimental Study on a Self-Refrigerating System for LNG-Fueled Refrigerated Vehicles. J. Nat. Gas Sci. Eng. 2014;(20):192-199. doi: 10.1016/j.jngse.2014.06.022
- Jeong, SJ, Park SS, Min HK, Jo GY. A Study of Development of Refrigerated Truck Small Scale Cooling System and Key-Part using Natural Refrigerants. Journal of the Korean Institute of Gas. 2019;(23):19-26. doi: 10.7842/kigas.2019.23.1.19
- Wang F, Li M, Zhang Y, et al. Study on Roof-Mounted Radiant Cooling System for LNG-Fueled Refrigerated Vehicles. Int. J. Low-Carbon Technol. 2021;(16):268-274. doi: 10.1093/ijlct/ctaa062
- Saeed MZ, Hafner A, Gabrielii C, et al. CO2 refrigeration system design and optimization for LNG driven cruise ships. In: Proceedings of the 9th Conference on Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies Ohrid, R. 2021 Sept 16-17. Macedonia: IIR; 2021. doi: 10.18462/iir.nh3-co2.2021.0015
- Korlak P, Złoczowska E, Behrendt C. Utilization of waste heat and cold on the example of an LNG-fueled ultra-large container ship. Energy Reports. 2024;(12):3488-3503. doi: 10.1016/j.egyr.2024.09.026
- Kiselev IG, Komissarov SB, Monastyrsky DYa. Alternative energy sources for transporting thermosensitive goods in autonomous refrigerated containers. Proceedings of Petersburg Transport University. 2024;(21):229-237. doi: 10.20295/1815-588X-2024-01-229-237
- Danilova GN, Bogdanov SN, Ivanov OP, et al. Teploobmennye apparaty kholodilnykh ustanovok. Leningrad: Mashinostroenie; 1986. (In Russ.)
- Dossat RJ. Principles of Refrigeration. New York and London: John Wiley & Sons Inc.; 1961.
- Voron OA. The use of liquefied natural gas in the combined power unit of autonomous refrigerated car. Vestik of the Railway Research Institute. 2019;(1):29-32. doi: 10.21780/2223-9731-2019-78-3-188-192
- Blagin EV, Panshin RA, Uglanov DA. Comparative analysis оf different plants utilizing cold energy of liquid natural gas. In: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference: “Problemy i perspektivy razvitiya dvigatelestroeniya”; 2018 Sept 12–14, Samara, RU. Samara National Research University; 2018:121-122. EDN: YQTHWH
- Zavaritskii NV, Zel’dovich AG. Teploprovodnost’ tekhnicheskikh materialov pri nizkikh temperaturakh. Journal of Technical Physics. 1956;(26):2032-2036. (In Russ.)
- Efimov VV, Kobozeva NG., Kongorai OA, Slobodchikov NA. Zheleznodorozhnyi khladotransport i dostavka skoroportyashchikhsya gruzov. Yekaterinburg: UMTS ZhDT; 2022. (In Russ.)
Дополнительные файлы
