Development of the Flow Part of Reactive Type HPC of K-325-23.5 Series Steam Turbine Based on the Use of Modern Computer Technologies
The results of gas-dynamic design of a new flow part of a reactive type high-pressure cylinder (HPC) of the K-300 series condensing steam turbine are presented. The turbine was developed using a comprehensive methodology implemented in the IPMFlow software package. The methodology includes gas-dynam...
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| Datum: | 2022 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Русанов, А. В., Субботин, В. Г., Швецов, В. Л., Русанов, Р. А., Пальков, С. А., Пальков, И. А., Чугай, М. А. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут енергетичних машин і систем ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
2022
|
| Online Zugang: | https://journals.uran.ua/jme/article/view/248467 |
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| Назва журналу: | Energy Technologies & Resource Saving |
Institution
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von: Русанов, А. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
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Development of the Flow Part of Reactive Type HPC of K-325-23.5 Series Steam Turbine Based on the Use of Modern Computer Technologies
von: A. V. Rusanov, et al.
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Gas-dynamic Development of Steam Turbine K-325-23,5 High-pressure Cylinder Setting
von: A. V. Rusanov, et al.
Veröffentlicht: (2013)
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Aerodynamical improvement of design, aerodynamic and power characteristics of “I.P.-L.P.-1” compartment of steam turbine К-325-23,5
von: Солодов, В. Г., et al.
Veröffentlicht: (2016)
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K-325-23,5 steam turbine high-pressure rotor thermal and thermo-structural state during cold start-up
von: Ju. O. Bakhmutskaja, et al.
Veröffentlicht: (2017)
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Concept of K-300 Series Steam Turbine Flow Part Modernization for Transition to Operation with Ultra-Supercritical Steam Parameters
von: Русанов, Р. А.
Veröffentlicht: (2026)
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Seismic stability of turbine unit K -540-23,5/50
von: Шульженко, М. Г., et al.
Veröffentlicht: (2016)
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Veröffentlicht: (2016)
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К-325-23,5 Steam Turbine High-Pressure Rotor Thermal and Thermo-structural State during cold start-up
von: Бахмутская, Ю. О., et al.
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Contact Interaction of Steam Turbine Inner Casing Elements During Plastic Deformation
von: Пальков, С. А., et al.
Veröffentlicht: (2021)
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von: M. H. Shulzhenko, et al.
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Investigation of the Thermal Strength of Steam Turbine Diaphragms with Reduction of Axial Dimensions
von: Зайцев, Б. Ф., et al.
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Using the interpolation-analytical approximation of the Iapws-95 equations in the flow calculation of the steam turbine flow part
von: Русанов, Андрей Викторович, et al.
Veröffentlicht: (2015)
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Prolongation of Safe Operation of the K-1000-60/3000 Turbine Power Unit after Damage to the HPC Rotor
von: Черноусенко, О. Ю., et al.
Veröffentlicht: (2024)
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Gas-dynamic analysis of the effectiveness of shutoff valves and steam sieves turbine of the type K-220-44
von: Швецов, В. Л., et al.
Veröffentlicht: (2012)
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Manufacture of the combined welded-forged medium-pressure rotor for 325 mW steam turbine
von: A. K. Tsarjuk, et al.
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The Gas-Dynamic Efficiency Increase of the K-300 Series Steam Turbine Control Compartment
von: Rusanov, Andrii V., et al.
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Electromagnetic radiation in the steam turbine
von: Тарелин, А. А., et al.
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The research of the stress-strain state of the losk joint of the operating blades
von: Швецов, В. Л., et al.
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Changes in the Thermal and Stress-Strain State of the HPC Rotor of a Powerful NPP Turbine after the Blades Damage
von: Черноусенко, О. Ю., et al.
Veröffentlicht: (2023)
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Development of flow parts of cogeneration turbines with a capacity of 2.5 and 5 MW using modern computer technology
von: Русанов, Р. А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
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Calculated Determination of the Seismic Resistance of Nuclear Power Plant Equipment
von: Пальков, С. А., et al.
Veröffentlicht: (2021)
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Analysis of the Influence of Steam Electrification on the Working Processes of a Wet Steam Turbine
von: Нечаєв, А. В., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Нечаєв, А. В., et al.
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