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《特集:蒸気タービンの性能設計技術》:蒸気タービン設計におけるCFD技術

机译:“专题:汽轮机性能设计技术”:汽轮机设计中的CFD技术

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摘要

化石燃料の有効活用や、CO{sub}2問題に代表される環境問題への対応の必要性から、発電プラントの高効率化が望まれている。成熟製品である蒸気タービンに於いても性能向上のニーズは高く、積極的な研究開発が実施されている。 タービンの性能向上は、翼列性能の向上と蒸気通路の損失低減により達成されるが、最近では数値流動解析による大規模シミュレーションで多くの部分が評価可能になっている。また、流体性能のみならず、熱構造、振動問題等の異なる技術分野に対しても、連成解析を行うことにより、製品の信頼性向上にも寄与出来る段階に達している。 Fig.1に蒸気タービンの主要部品の解析例を示す。 解析コードの実用化に当たってはモデル試験、あるいは実機運転時に取得した計測データ等を用いて、十分な予測精度の検証を行っており、各メーカのノウハウが蓄積されている。
机译:根据需要有效使用化石燃料和CO {} 2问题所代表的环境问题,需要高效率的发电厂。即使在汽轮机是成熟的产品中,也需要进行性能提高的需求,并且已经实施了积极的研发。通过改善级联性能和蒸汽通道的损耗来实现涡轮机的性能改进,但最近,可以通过数值流分析通过大规模模拟来评估许多部件。除了流体性能还是对于诸如热结构,振动问题和执行耦合分析的不同技术领域之外,它还达到了可以有助于提高产品可靠性的阶段。图。图1示出了蒸汽轮机的主要部分的分析的示例。在分析代码的实际使用中,在实际机器操作时获取的模型测试或测量数据用于验证足够的预测精度,并且累积了每个制造商的知识。

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