Дослідження залишкового ресурсу автоматичного стопорного клапану турбіни К-200-130

Автор(и)

  • Olga Chernousenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-1427-8068
  • Dmitro Rindyuk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-7770-7547
  • Vitaliy Peshko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-0610-1403

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.112284

Ключові слова:

стопорний клапан, напружено-деформований стан, малоциклова втома, пошкоджуваність, залишковий ресурс

Анотація

Проведено дослідження нестаціонарного теплового і напружено-деформованого стану литого корпусу АСК ЦВТ. При визначенні граничних умов враховані зміни тисків, температур, витрат і швидкостей пара при пусках з різних теплових станів на прикладі парової турбіни К-200-130. Виконана розрахункова оцінка залишкового ресурсу і отримані нові дані по рівню ресурсних характеристик стопорних клапанів ЦВТ парової турбіни К-200-130

Біографії авторів

Olga Chernousenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор

Кафедра теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій 

Dmitro Rindyuk, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій

Vitaliy Peshko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Асистент

Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій

Посилання

  1. BP Statistical Review of World Energy (2015). Energy Academy and Centre for Economic Reform and Transformation, Heriot-Watt University, 48.
  2. Singh, K., Kamaraj, M. (2013). Microstructural Degradation in Power Plant Steels and Life Assessment of Power Plant Components. Procedia Engineering, 55, 394–401. doi: 10.1016/j.proeng.2013.03.270
  3. Popov, A. B., Perevalova, E. K., Sverchkov, A. Yu. et. al. (2003). Problema prodleniya resursa teploenergeticheskogo oborudovaniya TES. Teploenergetika, 4, 29–36.
  4. Shlyannikov, V., Zakharov, A., Yarullin, R. (2016). A plastic stress intensity factor approach to turbine disk structural integrity assessment. Frattura ed Integrità Strutturale, 37, 193–199.
  5. Chernousenko, O. Y., Nikulenkova, T. V. (2011). Lifetime extension of K–200–130 steam turbine housings over park resource. Innovations and Technologies, 1 (10), 10–17.
  6. Truhniy, A. D. (1994). Novyi podhod k ocenke malociklovoy dolgovechnosti detaley energeticheskogo oborudovaniya. Teploenergetika, 4, 2–6.
  7. Bakic, G., Sijacki-Zeravcic, V., Djukic, M., Rajicic, B., Tasic, M. (2014). Remaining life assessment of a high pressure turbine casing in creep and low cycle service regime. Thermal Science, 18, 127–138. doi: 10.2298/tsci121219179b
  8. Chernousenko, O., Butovsky, L., Rindyuk, D., Granovska, O., Moroz, O. (2017). Analysis of residual operational resource of high-temperature elements in power and industrial equipment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (8 (85)), 20–26. doi: 10.15587/1729-4061.2017.92459
  9. Peshko, V., Chernousenko, O., Nikulenkova, T., Nikulenkov, A. (2016). Comprehensive rotor service life study for high & intermediate pressure cylinders of high power steam turbines. Propulsion and Power Research, 5 (4), 302–309. doi: 10.1016/j.jppr.2016.11.008
  10. Bashetty, S., Garre, P., Babu, J. R. et. al. (2013). Coupled Thermal-Structural Analysis of a Turbine Rotor Using ANSYS for Finding Out Remnant Life. The International Journal Of Science & Technology, 1 (3), 18–21.
  11. Alang, N. A., Davies, C. M., Nikbin, K. M. (2016). Low Cycle Fatigue Behaviour of Ex-Service P92 Steel at Elevated Temperature. Procedia Structural Integrity, 2, 3177–3184. doi: 10.1016/j.prostr.2016.06.396
  12. González, G., Molina, R., Delavalle, M., Moro, L. (2015). Variation of Creep Resistance in Ferritic Steels by a Heat Treatment. Procedia Materials Science, 9, 412–418. doi: 10.1016/j.mspro.2015.05.011
  13. He, J., Chen, J., Sun, Q. (2014). Effect of Loading Rate on Low-cycle Fatigue Properties of Turbine Rotor Steel. Procedia Materials Science, 3, 1773–1779. doi: 10.1016/j.mspro.2014.06.286
  14. Lee, H.-H. (2014). Mechanics of Materials Labs with SolidWorks Simulation 2014. SDC Publications, 283.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-30

Як цитувати

Chernousenko, O., Rindyuk, D., & Peshko, V. (2017). Дослідження залишкового ресурсу автоматичного стопорного клапану турбіни К-200-130. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(8 (89), 39–44. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.112284

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання