<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Herald of Technological University</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Herald of Technological University</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ВЕСТНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">3034-4689</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">103100</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.55421/3034-4689_2025_28_7_113</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>2. Химическая технология</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>2. Chemical Technology</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>2. Химическая технология</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">EXPERIMENTAL STUDY OF MICROCHANNEL CONDENSERS</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОКАНАЛЬНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Сайфетдинов</surname>
       <given-names>Алмаз Габдулнурович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Sayfetdinov</surname>
       <given-names>Almaz Gabdulnurovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>almazy_kstu@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Фирсова</surname>
       <given-names>Ю А</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Фирсова</surname>
       <given-names>Ю А</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>firsovay@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Дюжин</surname>
       <given-names>Данил Дмитриевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Dyuzhin</surname>
       <given-names>Danil Dmitrievich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Казанский национальный исследовательский технологический университет</institution>
     <country>RU</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Kazan National Research Technological University</institution>
     <country>RU</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">КНИТУ</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">КНИТУ</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-08-07T21:38:00+03:00">
    <day>07</day>
    <month>08</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-08-07T21:38:00+03:00">
    <day>07</day>
    <month>08</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <volume>28</volume>
   <issue>7</issue>
   <fpage>113</fpage>
   <lpage>116</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-08-07T00:00:00+03:00">
     <day>07</day>
     <month>08</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82649546">https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82649546</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Примером внедрения в повседневную практику работы предприятий холодильной отрасли новых технологий является появление микроканальных воздушных теплообменников. По сравнению с эксплуатируемыми долгое время аппаратами их отличает высокая энергетическая эффективность, минимальное содержание хладагента и меньшая металлоемкость. Такие особенности способствуют развитию холодильной отрасли, а также внедрению в промышленность природоохранных и экологических решений. Микроканальные технологии активно применяются в промышленном, автомобильном, бытовом кондиционировании, аэрокосмической отрасли, активно затрагивая и рынок холодильной техники. Такие теплообменники позволяют увеличить интенсивность теплообмена, прочность конструкции аппаратов, а использование их в различных агрегатах дает возможность существенно сократить объемы рабочих жидкостей, находящихся в контуре. Актуальность данной работы состоит в том, что такие аппараты - относительно новая технология в холодильной технике. Несмотря на отмеченные плюсы, микроканальные конденсаторы на настоящее время малоизучены. Данная работа посвящена исследованию этих теплообменников, а именно, опытному определению параметров теплообмена и сравнительному анализу микроканальных и пластинчато-трубчатых воздушных конденсаторов. Приведено подробное описание экспериментального стенда с установленным оборудованием, показаны результаты исследования - разности температур конденсации и окружающей среды, от которых зависит эффективность теплообменных процессов, а также величины переохлаждения хладагента в аппаратах. Для вариантов применения микроканального и пластинчато-трубчатого конденсаторов выполнен тепловой расчёт парокомпрессионной холодильной машины с целью сравнения значений ее холодильного коэффициента. На основе анализа литературы, результатов проведенного исследования и опыта эксплуатации описаны преимущества и недостатки микроканального теплообменника, а также перспективы развития и более широкого его применения в холодильной технике.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>An example of the introduction of new technologies into the daily practice of refrigeration industry enterprises is the emergence of microchannel air heat exchangers. Compared to devices that have been in operation for a long time, they are distinguished by high energy efficiency, minimal refrigerant content and lower metal consumption. Such features contribute to the development of the refrigeration industry, as well as the introduction of environmental and ecological solutions into the industry. Microchannel technologies are actively used in industrial, automotive, household air conditioning, aerospace industry, actively affecting the refrigeration equipment market. Such heat exchangers allow increasing the intensity of heat exchange, the strength of the device design, and their use in various units makes it possible to significantly reduce the volumes of working fluids in the circuit. The relevance of this work is that such devices are a relatively new technology in refrigeration engineering. Despite the noted advantages, microchannel condensers are currently poorly studied. This work is devoted to the study of these heat exchangers, namely, the experimental determination of heat exchange parameters and comparative analysis of microchannel and plate-and-tube air condensers. A detailed description of the experimental stand with the installed equipment is given, the results of the study are shown - the differences in condensation and ambient temperatures, on which the efficiency of heat exchange processes depends, as well as the values of refrigerant supercooling in the devices. For the options for using microchannel and plate-and-tube condensers, a thermal calculation of the vapor compression refrigeration machine is performed in order to compare the values of its refrigeration coefficient. Based on the analysis of the literature, the results of the study and operating experience, the advantages and disadvantages of the microchannel heat exchanger are described, as well as the prospects for development and wider use in refrigeration technology.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>МИКРОКАНАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР</kwd>
    <kwd>ПЛАСТИНЧАТО-ТРУБЧАТЫЙ КОНДЕНСАТОР</kwd>
    <kwd>ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ</kwd>
    <kwd>ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>MICROCHANNEL CAPACITOR</kwd>
    <kwd>PLATE-TUBE CONDENSER</kwd>
    <kwd>CONDENSATION TEMPERATURE</kwd>
    <kwd>HEAT EXCHANGE EFFICIENCY</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list/>
 </back>
</article>
