Розробка технологічного підходу до управління ресурсом корпусів турбін на надкритичні параметри пари

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
  • Vladyslav Goryazhenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-5137-2742

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126042

Ключові слова:

корпус турбіни, шпильки, затяжка, напружено-деформований стан, довготривала міцність, управління ресурсом

Анотація

Робота присвячена розробці методу збільшення довготривалої міцності литих корпусів парових турбін, що навантаженні парою з надкритичними параметрами. Предметом дослідження є експлуатаційні процеси зношуваності основного металу під дією температурних напружень. Показано, що врахування зусиль затяжки шпильок фланцевого з’єднання має вагомий вплив на пошкоджуваність корпусів. Запропоновано метод зменшення впливу даних зусиль завдяки технологічному управлінню ресурсом

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

Кафедра 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

Кандидат технічних наук, асистент

Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій

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

Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій

Посилання

  1. Chernousenko, O. Y., Peshko, V. A. (2016). Influence of the operation of the power units of thermal power plants in the maneuvering mode on the aging rate of power equipment. NTU "KhPI" Bulletin: Power and heat engineering processes and equipment, 10 (1182), 6–16. doi: 10.20998/2078-774x.2016.10.01
  2. Nazolin, A. L., Polyakov, V. I. (2013). Nadezhnost' elektroenergetiki. Povyshenie zhivuchesti i prodlenie sroka sluzhby turbogeneratorov metodami rezhimnoy optimizacii. Elektricheskie stancii, 10, 8–12.
  3. Georgievskaya, E. V., Gavrilov, S. N. (2013). Osobennosti prodleniya sroka sluzhby parovyh turbin pri narabotkah, znachitel'no prevyshayushchih parkoviy resurs. Visnyk NTU «KhPI». Seriya: Enerhetychni ta teplotekhnichni protsesy y ustatkuvannia, 12 (986), 107–113.
  4. Wang, R., Wei, J., Hu, D., Shen, X., Fan, J. (2013). Investigation on experimental load spectrum for high and low cycle combined fatigue test. Propulsion and Power Research, 2 (4), 235–242. doi: 10.1016/j.jppr.2013.11.004
  5. 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
  6. Ji, D.-M., Sun, J.-Q., Dui, Y., Ren, J.-X. (2017). The optimization of the start-up scheduling for a 320 MW steam turbine. Energy, 125, 345–355. doi: 10.1016/j.energy.2017.02.139
  7. Kostyuk, A. G. (2014). Selection of labyrinth seals in steam turbines. Thermal Engineering, 62 (1), 14–18. doi: 10.1134/s0040601515010061
  8. Naik, D., Kumar, K. (2017). Contact Pressure Analysis of Steam Turbine Casing. International Research Journal of Engineering and Technology, 04 (06), 909–913.
  9. Zhao, N., Wang, W., Hong, H., Adjei, R. A., Liu, Y. (2016). Mechanical Behavior Study of Steam Turbine Casing Bolts Under In-Service Conditions. Volume 7A: Structures and Dynamics. doi: 10.1115/gt2016-56723
  10. Grishin, N. N., Gubskiy, A. N., Pal'kov, S. A. (2014). Modelirovanie vliyaniya yavleniy polzuchesti na napryazhenno-deformirovannoe sostoyanie vysokonapryazhennyh elementov parovyh turbin. Visnyk NTU «KhPI». Seriya: Enerhetychni ta teplotekhnichni protsesy y ustatkuvannia, 12 (1055), 98–103.
  11. 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
  12. Trubilov, M. A., Arsen'ev, G. V., Frolov, V. V. et. al.; Kostyuk, A. G., Frolov, V. V. (Eds.) (1985). Parovye i gazovye turbiny. Moscow: Energoatomizdat, 352.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-16

Як цитувати

Chernousenko, O., Rindyuk, D., Peshko, V., & Goryazhenko, V. (2018). Розробка технологічного підходу до управління ресурсом корпусів турбін на надкритичні параметри пари. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(1 (92), 51–56. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126042

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи