Enhancing the Efficiency of the Turbogenerator Cooling System Through the Use of Finned Tubes in the Gas Cooler

The reliability of a high-power turbogenerator largely depends on its cooling system. The trouble-free and efficient operation of this system, in particular the gas cooler, is a problem that has not been fully resolved as of now. A modernized design of a gas cooler for a 325 MW turbogenerat...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2025
1. Verfasser: Шестак, Б. К.
Format: Artikel
Sprache:English
Ukrainian
Veröffentlicht: Інститут енергетичних машин і систем ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України 2025
Online Zugang:https://journals.uran.ua/jme/article/view/341496
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Energy Technologies & Resource Saving

Institution

Energy Technologies & Resource Saving
id oai:ojs.journals.uran.ua:article-341496
record_format ojs
spelling oai:ojs.journals.uran.ua:article-3414962025-10-20T06:39:39Z Enhancing the Efficiency of the Turbogenerator Cooling System Through the Use of Finned Tubes in the Gas Cooler Підвищення ефективності системи охолодження турбогенератора шляхом використання в газоохолоджувачі оребрених трубок Підвищення ефективності системи охолодження турбогенератора шляхом використання в газоохолоджувачі оребрених трубок Шестак, Б. К. The reliability of a high-power turbogenerator largely depends on its cooling system. The trouble-free and efficient operation of this system, in particular the gas cooler, is a problem that has not been fully resolved as of now. A modernized design of a gas cooler for a 325 MW turbogenerator, featuring high-finned bimetallic tubes, is proposed in the paper. To substantiate the efficiency of such a design and determine the heat transfer reserve of the gas cooler, its thermal state was calculated. The obtained results showed that the water overheating in the gas cooler is 5 °C. At the same time, one section of the gas cooler provides heat loss removal of 1266 kW at a hydrogen flow rate of 6.66 m3/s and a cooling water flow rate of 200 m3/s, which meets the requirements for this gas cooler. Надійність турбогенератора великої потужності багато в чому залежить від його системи охолодження. Безаварійна й ефективна робота цієї системи, зокрема газоохолоджувача, є проблемою, яка не повністю вирішена на теперішній час. У статті запропоновано модернізовану конструкцію газоохолоджувача для турбогенератора потужністю 325 МВт, в якому використовуються біметалеві трубки з високим оребренням. Для обґрунтування ефективності такої конструкції та визначення запасу теплопередачі газоохолоджувача проведено розрахунок його теплового стану. Отримані результати показали, що перегрів води в газоохолоджувачі становить 5 °С. При цьому одна секція газоохолоджувача забезпечує відведення теплових втрат у 1266 кВт при витратах водню 6,66 м3/с і охолоджуючої води 200 м3/с, що задовольняє вимогам до цього газоохолоджувача. Надійність турбогенератора великої потужності багато в чому залежить від його системи охолодження. Безаварійна й ефективна робота цієї системи, зокрема газоохолоджувача, є проблемою, яка не повністю вирішена на теперішній час. У статті запропоновано модернізовану конструкцію газоохолоджувача для турбогенератора потужністю 325 МВт, в якому використовуються біметалеві трубки з високим оребренням. Для обґрунтування ефективності такої конструкції та визначення запасу теплопередачі газоохолоджувача проведено розрахунок його теплового стану. Отримані результати показали, що перегрів води в газоохолоджувачі становить 5 °С. При цьому одна секція газоохолоджувача забезпечує відведення теплових втрат у 1266 кВт при витратах водню 6,66 м3/с і охолоджуючої води 200 м3/с, що задовольняє вимогам до цього газоохолоджувача. Інститут енергетичних машин і систем ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України 2025-10-20 Article Article application/pdf application/pdf https://journals.uran.ua/jme/article/view/341496 Journal of Mechanical Engineering; Vol. 28 No. 3 (2025); 34-41 Проблемы машиностроения; Том 28 № 3 (2025); 34-41 Проблеми машинобудування; Том 28 № 3 (2025); 34-41 2709-2992 2709-2984 en uk https://journals.uran.ua/jme/article/view/341496/329572 https://journals.uran.ua/jme/article/view/341496/329573 Copyright (c) 2025 Б. К. Шестак http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
institution Energy Technologies & Resource Saving
baseUrl_str
datestamp_date 2025-10-20T06:39:39Z
collection OJS
language English
Ukrainian
format Article
author Шестак, Б. К.
spellingShingle Шестак, Б. К.
Enhancing the Efficiency of the Turbogenerator Cooling System Through the Use of Finned Tubes in the Gas Cooler
author_facet Шестак, Б. К.
author_sort Шестак, Б. К.
title Enhancing the Efficiency of the Turbogenerator Cooling System Through the Use of Finned Tubes in the Gas Cooler
title_short Enhancing the Efficiency of the Turbogenerator Cooling System Through the Use of Finned Tubes in the Gas Cooler
title_full Enhancing the Efficiency of the Turbogenerator Cooling System Through the Use of Finned Tubes in the Gas Cooler
title_fullStr Enhancing the Efficiency of the Turbogenerator Cooling System Through the Use of Finned Tubes in the Gas Cooler
title_full_unstemmed Enhancing the Efficiency of the Turbogenerator Cooling System Through the Use of Finned Tubes in the Gas Cooler
title_sort enhancing the efficiency of the turbogenerator cooling system through the use of finned tubes in the gas cooler
title_alt Підвищення ефективності системи охолодження турбогенератора шляхом використання в газоохолоджувачі оребрених трубок
Підвищення ефективності системи охолодження турбогенератора шляхом використання в газоохолоджувачі оребрених трубок
description The reliability of a high-power turbogenerator largely depends on its cooling system. The trouble-free and efficient operation of this system, in particular the gas cooler, is a problem that has not been fully resolved as of now. A modernized design of a gas cooler for a 325 MW turbogenerator, featuring high-finned bimetallic tubes, is proposed in the paper. To substantiate the efficiency of such a design and determine the heat transfer reserve of the gas cooler, its thermal state was calculated. The obtained results showed that the water overheating in the gas cooler is 5 °C. At the same time, one section of the gas cooler provides heat loss removal of 1266 kW at a hydrogen flow rate of 6.66 m3/s and a cooling water flow rate of 200 m3/s, which meets the requirements for this gas cooler.
publisher Інститут енергетичних машин і систем ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
publishDate 2025
url https://journals.uran.ua/jme/article/view/341496
work_keys_str_mv AT šestakbk enhancingtheefficiencyoftheturbogeneratorcoolingsystemthroughtheuseoffinnedtubesinthegascooler
AT šestakbk pídviŝennâefektivnostísistemioholodžennâturbogeneratorašlâhomvikoristannâvgazooholodžuvačíorebrenihtrubok
first_indexed 2025-10-17T01:06:12Z
last_indexed 2025-10-21T01:23:48Z
_version_ 1848005547105714176