The article presents the results of multiparameter optimization of the structural and thermogasdynamic parameters of the flow path of the HPC K-330-23.5, obtained using the developed CAD “Turboagregat”. The found 12 optimal solutions for the flow path of the HPCK-330-23.5 make it possible not only to assess the effect of the design parameters and the number of blades of the HPC stages on the HPC efficiency, but also to carry out a comparative analysis of two technological approaches to manufacturing the rotor blades – with and without trimming the initial edges. Calculations have confirmed the negative effect of increasing the radius of the “tummy” circle on the nature of the flow and on the efficiency of the cascades. In cascades with increased profiles by 9.83 % with a radius of the “tummy” circle, the coefficient of profile losses of the cascade increased by 0.07 % (absolute) in comparison with the original cascade from the original 1MMK-U profiles.
, О.П. Іщенко. Вплив геометричних параметрів на теплообмін в тісній решітці активної зони реактора. Питання щодо недостатньої вивченості процесів теплообміну випромінюванням неодноразово поставало в різних дослідженнях. Незважаючи на те, що роботи з вивчення теплообміну випромінюванням охоплюють широкий спектр різних галузей, слід зазна-чити недостатню кількість матеріалів з дослідження процесів теплообміну випромінюванням в активній зоні ядерного реактора. У роботі об'єктом дослідження є тепловиділяючі збірки реактора ВВЕР-1000. Мета: Метою роботи є дослідження процесу тепло-обміну випромінюванням між тепловиділяючими збірками, а також дослідження впливу зміни відстані між тепловиділяючими збірками на їх потужність з урахуванням взаємного підсвічування збірок. Матеріали і методи: Наведено загальний опис процесу теплообміну випромінюванням. Проведено розрахункове дослідження впливу геометричних параметрів на теплообмін в тісній решітці активної зони реактора. Досліджено вплив теплообміну випромінюванням на зміну температури поверхні тепловиділяючих збірок реактора ВВЕР-1000 при зміні міжкасетного зазору. Досліджено зміну потужності тепловиділяючих збірок відносно почат-кової потужності при зміні міжкасетного зазору. Проведено експериментальні вимірювання температури на різній відстані від джерела випромінювання при наявності перешкоди на шляху поширення випромінювання у вигляді скла і води різного рівня. Виконано розрахунок потужності теплового випромінювання та конвективного теплообміну на підставі отриманих даних експери-менту. Результати: Результати розрахунку свідчать, що в моделях, які визначають розрахунковим шляхом температуру теплови-діляючих збірок в активній зоні реактора ВВЕР-1000, необхідно враховувати теплообмін випромінюванням. За результатами експерименту визначено, що наявність води практично не впливає на потужність теплообміну випромінюванням. Це дозволяє не враховувати наявність води при розрахунку теплообміну випромінюванням між тепловиділяючими збірками в реакторі ВВЕР-1000.Ключові слова: теплообмін випромінюванням, ВВЕР-1000, тепловиділяюча збірка, тісна решітка, геометричні параметри.O.V. Korolyov, O.P. Ishchenko. Investigation of the influence of various factors on the power of heat exchange by radiation. The issue of lack of knowledge of radiation heat transfer process has been repeatedly raised in various studies. Despite the fact that works on study of heat transfer by radiation covers a wide range of different industries, it should be noted the lack of materials on study of heat exchange processes by radiation in a core of a nuclear reactor. In this work, the fuel assemblies of the VVER-1000 reactor were used as the bodies under study. Aim: The aim of the research is to investigate the heat exchange process between heat transfer assemblies and to study of the effect of changing the distance between the fuel assemblies on their power taking into account the inter-radiating of assemblies. Materials and Methods: A general description of the process of heat transfer by radiation. A calcul...
The paper considers the main principles that are used to develop the flow paths (FP) of the high-pressure cylinders (HPC), intermediate-pressure cylinders (IPC), and low-pressure cylinders (LPC) for the K-1250-6.9/25 turbine unit. It describes approaches to the numerical experiment when designing flow paths, the advantage of which is lower labor, time and financial costs and higher informativeness compared to the physical experiment on flow paths. When designing the flow paths of high- and intermediate-pressure cylinders (HIPC), the numerical experiment is performed using the three-dimensional viscous-flow method. For this purpose, a three-dimensional model of the blade system in the flow path is built, which consists of a large number of finite volumes (elements) in the shape of hexagons, in each of which the integration of the equations of gas dynamics is performed. When developing LPC, the method of parameterization and analytical profiling of the blade crown sections is used, where the profiles are described by the curves of the fourth and fifth orders with the condition of providing the minimum value of the maximum curvature and monotonicity of variation of the three-dimensional blade geometry along height. This method allows obtaining the optimal profiles of the cross sections of the blades, which correspond to the current flow lines to the fullest extent, and minimizing the profile energy losses when the flow flows around the blades.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.