Development of the 500 kW and 1 MW ORC turbine flow parts

Автор(и)

  • R. Rusanov Інститут проточних машин ім. Р. Шевальского ПАН, Польща
  • M. Szymaniak Інститут проточних машин ім. Р. Шевальского ПАН, Польща
  • A. Rusanov Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН УКраїни, Україна
  • P. Lampart Інститут проточних машин ім. Р. Шевальского ПАН, Польща

Ключові слова:

ORC, проточна частина, аналітичний метод профілювання, просторова течія, чисельне моделювання, модифіковане рівняння Бенедикта-Вебба-Рубіна з 32 членами

Анотація

Розглянуто декілька варіантів проточних частин осьових турбін потужністю 50 кВт та 1 МВт для когенераційної установки, що використовує як робоче тіло силіконове масло (MDM). Єдиним геометричним обмеженням для проектування цих турбін було мінімальна висота лопатки – 20 мм. Остаточні тривимірні розрахунки всіх ступенів турбіни проведено з урахуванням реальних властивостей робочого тіла на основі модифікованого рівняння стану Бенедикта-Вебба-Рубіна. Газодинамічна ефективність розроблених проточних частин турбін задовольняє вимоги, що ставляться  до енергетичних машин подібного роду.

Біографії авторів

M. Szymaniak, Інститут проточних машин ім. Р. Шевальского ПАН

PhD

A. Rusanov, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН УКраїни

Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук

P. Lampart, Інститут проточних машин ім. Р. Шевальского ПАН

Doctor of Sciences

Посилання

Duvia A., Gaia M., 2002, ORC plants for power production from biomasss from 0.4 to 1.5 MWe, Technology, efficiency, practical experiences and economy, Proc. 7th Holzenergie Symposium, ETH Zürich.

Sheglyaev A.V., 1976, Parovye turbiny, M.: Energiya: 358.

Rusanov A.V., Pashchenko N.V., Kosyanova A.I., 2009, Metod analiticheskogo profilirovanija lopatochnyh ventsov protochnych chastej osevyh turbin, Vostochno-Evropejskij zhurnal peredovyh tehnologij, 2/7 (38): 32–37.

Rusanov A.V., Shatravka O.I., Kosyanova A.I., 2009, Profilirovanie radialno-osevyh turbin s ispolzovaniyem sovremennyh kompyuternyh tehnologiy. Vostochno-Evropejskij zhurnal peredovyh tekhnologij, 4/4 (40): 58–62.

Yershov, S. V., Rusanov, A. V., 1996, C. A. The complex program of calculation of three-dimensional gas flows in multistage turbomachinery «FlowER». State Agency of Ukraine on Copyright and Related Rights, PA number 77: 1.

Rusanov A.V., Yershov S.V., 2008. Matematicheskoje modelirovanie nestatsionar-nykh gazodinamicheskih protsessov v protochnyh chastyah turbomashin. Kharkiv: IPMash NANU: 275.

Lampart P., Rusanov A. , Yershov S., 2005, Validation of 3D RANS Solver With a State Equation of Thermally Perfect and Calorically Imperfect Gas on a Multi-Stage Low-Pressure Steam Turbine Flow, J. of Fluids Eng., 127: 83–93.

Lampart P., Yershov S., Rusanov A., 2005, Increasing flow efficiency of high-pressure and low-pressure stream turbine stages from numerical optimization of 3D blading, Engineering Optimization, 37: 145–166.

REFPROP, National Institute of Standards and Technology Standard Reference Database Number 23. – Available from:: http://www.nist.gov/srd/nist23.htm

Rusanov. A. V., 2013, Interpolatsionno-analiticheskij metod ucheta realnykh svojstv gazov i zhidkostej, Vostochno-Evropejskij zhurnal peredovyh tekhnologij, 3/10 (63): 53−57.

IAPWS, Revised Release on the IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use. – Available from: http://www.iapws.org.

Younglove B. A., Ely J. F, 1987, Thermophysical Properties of Fluids II Methane, Ethane, Propane, Isobutane, and Normal Butane, Journal of Physical and Chemical Reference Data, 16 (4): 577-798.

Nashchokin V.V., 1980, Tehnicheskaya termodinamika i teploperedacha. M.: Vysshaya shkola: 496.

Rusanov R., Szymaniak M., Jędrzejewski Ł., Bagiński P., Opracowanie kanału przepływowego turbiny osiowej ORC na czynnik roboczy MDM 500 kW i 1 MW z łopatkami kształtowanymi wzdłuż wysokości kanału, Nr arch. 1063/2014, Gdańsk, IMP PAN.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-03

Номер

Розділ

Аерогідродинаміки і тепломасообмін