Improving the efficiency of radial-axial rotors of turbine stages through the use of complex lean of trailing edges

Автор(и)

  • R. A. Rusanov Szewalski Інститут рідинного машинобудування Польської академії наук, м Гданськ, Польща, Польща
  • A. V. Rusanov Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Україна
  • P. Lampart Szewalski Інститут рідинного машинобудування Польської академії наук, м Гданськ, Польща, Польща
  • M. A. Chugay Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Україна

Ключові слова:

радіально-осьова турбіна, проточна частина, аналітичний метод профілювання, просторова течія, чисельне моделювання, складний навал

Анотація

Запропоновано модифікований аналітичний метод задання просторових радіально-осьових робочих коліс зі складними навалами вхідних і вихідних кромок. Досліджено вплив форми навалу вихідних кромок лопаток радіально-осьових робочих коліс на їх ефективність. Показано, що використання складного окружного навалу вихідних кромок дозволяє забезпечити істотне підвищення коефіцієнта корисної дії низьконавантажених радіально-осьових робочих коліс

Біографії авторів

R. A. Rusanov, Szewalski Інститут рідинного машинобудування Польської академії наук, м Гданськ, Польща

Доктор технических наук

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

Доктор технічних наук

P. Lampart, Szewalski Інститут рідинного машинобудування Польської академії наук, м Гданськ, Польща

Доктор технічних наук

M. A. Chugay, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Кандидат технічних наук

Посилання

1. Pasquale, D., Ghidoni, A., Rebay, S. (2013). Shape Optimization of an Organic Rankine Cycle Radial Turbine Nozzle. J. Eng. Gas Turbines Power, 135 (4): 042308–1–042308–13.

2. Jacob, P. A., Ventura, C., Rowlands, A. S., Sauret, E. (2012). Preliminary design and performance estimation of radial inflow turbines: an automated approach. Trans. ASME: Journal of Fluids Engineering, 134: 1–13.

3. Rusanov, A.V., Moiseev, S.V., Sukhorebryi, P.N. Kos'ianova, A.I, Rusanov, R.A. (2012). Metod proektirovaniia vysokoeffektivnykh protochnykh chastei turbodetan-dernykh agregatov [Method of designing of high-efficiency flow part of turbo expanding assembly] Aviatsionno-kosmicheskaia tekhnika i tekhnologiia [Aerospace Engineering and Technology]. 8(95): 67–72.

4. Rusanov, A., Rusanov, R., Lampart, P. (2015). Designing and updating the flow part of axial and radial-axial turbines through mathematical modelling. Open Engineering (formerly Central European Journal of Engineering), 5: 399-410. DOI 10.1515/eng-2015-0047, Online ISSN 2391-5439.

5. Rusanov, R.A., Rusanov, A.V., Lampart, P., Chugay, M.A. (2016). Analytical method for profiling of radial stator blades of turbine stages. Journal of Mechanical Engineering. 19(3): 5–11. ISSN 0131-2928.

6. Klonowicz, P., Heberle, F., Preißinger, M., Brüggemann, D. (2014). Significance of loss correlations in performance prediction of small scale, highly loaded turbine stages working in Organic Rankine Cycles. Energy, 72: 322–330.

7. Kurzrock, J.W. (1989). Experimental Investigation of Supersonic Turbine Performance. Am. Soc. Mech. Eng, 89: 238.

8. 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.

9. Rusanov, A. V., Yershov, S. V. (2008). Mathematical modelling of unsteady gasdynamic processes in the turbomachine settings. IPMach NAS of Ukraine: 275.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Енергетичне машинобудування