GTT_#4_2023_obl

Газотурбинные технологии 2023 №4 (электронная версия)

1,380.00 руб.

Описание товара

Импортозамещение  и локализация производства  компонентов ГТУ  на территории РФ

О. Г. Волховицкий, М. М. Ершов – ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»

Б. Л. Красный, А. С. Зуев – ООО «НТЦ Бакор»

Импортозамещение стало одним из основных векторов развития  российской промышленности с 2014 года, когда были введены известные санкции.  В 2023 году в условиях ухода из страны западных компаний  реинжиниринг запасных частей газотурбинных установок иностранного производства остается актуальной и наиважнейшей задачей,  стоящей перед энергетической отраслью.  На территории Российской Федерации эксплуатируется большое количество импортных стационарных ГТУ большой мощности.  В сложившихся условиях ГТУ оказались в «группе риска»,  так как ремонт и замена компонентов являются наиболее критичными  для надежной эксплуатации и продления ресурса.

С. 2-4

На Невском заводе локализовано производство ротора ТНД ГТУ Т32

Д. Смелянский, С. Мурзин – АО «Невский завод»

Собран первый ротор турбины низкого давления ГТУ Т32 с лопатками, локализованными в периметре Группы «Газпром энергохолдинг индустриальные активы». На сегодняшний день ротор ТНД – полностью локализованный компонент ГТУ: освоено изготовление вала ротора, дисков турбины с елочными пазами, несущего кольца и рабочих лопаток.

С. 6-7

Облик перспективной высокотемпературной экологически чистой камеры сгорания энергетической ГТУ большой мощности. Опыт ВТИ и мировые тренды

В. Д. Васильев, Л. А. Булысова, К. С. Пугач – ОАО «ВТИ»

На основе собственного опыта и анализа передовых зарубежных разработок в области создания высокотемпературных малоэмиссионных камер сгорания, позволяющих сжигать топливо различного состава, сформулирован облик перспективной КС энергетической ГТУ с двумя последовательными зонами горения и дальнейшим переходом на ГУ с микросмешением.

С. 8-13

Перспективные технологии котлов-утилизаторов для энергоблоков ПГУ

В. С. Полонский, Д. А. Горр, С. Н. Хуторенко, О. Н. Швецов – ООО «СКБ Котельных установок», Барнаул М. А. Мироненко – ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», Барнаул

Рассмотрены конструкции прямоточных испарителей Бенсона, ОАО «ВТИ» и СКБ КУ котлов-утилизаторов горизонтального типа. Отмечены их достоинства и недостатки. Показано, что более перспективными представляются испарители, выполненные в виде вертикальных змеевиков с дыхательными коллекторами. Для оценки температуры внутренней обшивки камеры сгорания дожигающего устройства предложен метод расчета, основанный на теории газовых завес. Результаты расчетов по этому методу удовлетворительно совпадают с экспериментальными данными. Важно отметить также, что использование ступенчатого подогрева конденсата позволяет в ряде разработанных СКБ КУ проектов снизить эксплуатационные и капитальные затраты.

С. 14-20

Влияние формулировки определения контактного взаимодействия на результаты расчета собственных частот лопаток в МКЭ пакетах

С. А. Хрулев – ГК «ПЛМ Урал», Екатеринбург Н. А. Цирухин – АО «Силовые машины»

В рамках разработки силами АО «Силовые машины» перспективной газовой турбины ГТЭ-170.1 одной из сложных задач была оценка устойчивости лопаток 3-й и 4-й ступеней к автоколебаниям (флаттер). Численное ее решение проведено совместно специалистами ГК «ПЛМ Урал» и работниками АО «Силовые машины». Неотъемлемой частью решения в рамках примененного энергетического подхода является расчет собственных частот и форм рассматриваемой конструкции. Решение рассмотрено на примере программного комплекса ANSYS, но не ограничено им, такой подход применим и в других развитых CAE инструментах как западной, так и отечественной разработки.

С. 26-30

Влияние перетечек воздуха во вторичной системе на параметры многоступенчатого осевого компрессора

А. К. Воробьев, Ф. А. Малышев – АО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»

В статье представлены результаты расчетных исследований оценки влияния внутренних перетечек через лабиринтные уплотнения между ротором и статором на параметры осевого многоступенчатого компрессора на примере ГТЭ-170.1 [1]. Приведены результаты сеточных исследований и дано обоснование выбора расчетной модели, учитывающей внутренние перетечки в проточной части, описаны численные исследования с помощью выбранной расчетной модели. Представлены и проанализированы основные результаты, определено влияние перетечек в проточной части многоступенчатого осевого компрессора на его интегральные параметры на основных режимах работы и на запас газодинамической устойчивости. Сделаны выводы о необходимости применения выбранной расчетной модели для прогнозирования параметров работы осевых многоступенчатых компрессоров энергетических ГТУ.

С. 32-36

Газодинамические особенности турбины низкого давления с выходным диффузором для турбореактивного двухконтурного двигателя

В. И. Милешин, А. Д. Непомнящий, Н. Е. Градова – ФАУ «Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова»

Рассмотрены особенности проектирования трансзвуковой ТНД с выходным лопаточным диффузором. Отмечена необходимость экспериментальной проверки результатов проектирования, в частности на плоских решетках – моделях лопаточных венцов.

С. 38-40

Разработка метода оптимизации режимов работы оборудовании ТЭЦ-20 филиала ПАО «Мосэнерго»

А. В. Шергалис – ООО «Центральный ремонтно-механический завод», г. Москва

Представлен способ определения наиболее экономичного режима работы ТЭЦ с различным составом оборудования на базе паросиловых блоков и парогазовой установки.

С. 42-44

Технология восстановления эксплуатационных свойств огнестойких жидкостей маслоочистительной установкой АСКОМ

В. А. Петрухин – ОАО «ВТИ»

Описана созданная на основе технологии комплексной очистки огнестойких жидкостей маслоочистительная установка для восстановления их эксплуатационных характеристик. Рассмотрены причины и процесс модернизации установки, а также преимущества при дальнейшей эксплуатации.

С. 46-48

Дополнительная информация

Издательство

ИД «Газотурбинные технологии»

Год издания

2023

Число страниц

48

ISSN

2311-2646