首页> 外文OA文献 >Desain Dan Analisis Tegangan Sistem Perpipaan Main Steam (Low Pressure) Pada Combined Cycle Power Plant
【2h】

Desain Dan Analisis Tegangan Sistem Perpipaan Main Steam (Low Pressure) Pada Combined Cycle Power Plant

机译:联合循环电厂主蒸汽(低压)管道系统的设计与分析

代理获取
本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务,本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文,但由于OA文献来源多样且变更频繁,仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况,如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

摘要

Dalam industri Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) sangat diperlukan sistem perpipaan untuk menyalurkan fluida dari peralatan satu ke peralatan lainnya. Untuk perancangan power plant mengacu pada code ASME B31.1 power piping. Desain dari sistem main steam (low pressure) berfungsi menyalurkan uap dari Heat Recovery Steam Generator (HRSG) menuju turbin uap dan bypass ke kondensor. Uap ini mempunyai tekanan operasi sebesar 600 KPa, temperatur 220oC, dan laju aliran massa 49.000 kg/jam. Sistem perpipaan ini didesain pada tekanan 900 KPa dan temperatur 330oC. Untuk desain dari jalur sistem perpipaan main steam (low pressure) menggunakan sofware PDMS. Dari PDMS dihasilkan gambar isometri dengan spesifikasi komponen sistem perpipaan. Selanjutnya desain sistem perpipaan dilakukan analisis menggunakan software CAESAR II. Didapatkan hasil untuk pembebanan sustain tegangan maksimumnya 48.575 KPa dengan tegangan izin 117.900 KPa. Untuk pembebanan expansion tegangan maksimumnya 82.805 KPa dengan tegangan izin 273.015 KPa. Untuk pembebanan occasional tegangan maksimumnya 53.932 KPa dengan tegangan izin 135.585 KPa. Dari hasil analisis tegangan didapat komponen perpipaan yang mengalami tegangan maksimum yaitu pada percabangan pipa (tee). Komponen tee dengan tegangan kritis pada pembebanan sustain dan occasional selanjutnya dianalisis menggunakan software ANSYS. Didapat tegangan intensity maksimum pada pembebanan sustain sebesar 167.000 KPa dan pada pembebanan occasional sebesar 175.990 KPa. Untuk analisis getaran diperoleh rasio frekuensi dari 5 modus terendah nilainya lebih besar dari , maka getaran dapat teredam dan modus getar masih aman. Dari analisis tegangan expansion dapat memprediksi siklus kegagalan fatigue akibat naik turunnya temperatur. Dari nilai tegangan maksimum expansion dapat mencapai 671.176 siklus sebelum akhirnya lelah.
机译:在天然气和蒸汽发电厂(PLTGU)行业中,需要使用管道系统将流体从一个设备分配到另一个设备。对于电厂设计,请参阅ASME B31.1电力管道代码。主蒸汽(低压)系统的设计用于将热量从余热蒸汽发生器(HRSG)输送到蒸汽轮机并旁路到冷凝器。该蒸汽的工作压力为600 KPa,温度为220oC,质量流量为49,000千克/小时。管道系统的设计压力为900 KPa,温度为330oC。使用PDMS软件设计主蒸汽管道系统(低压)。根据PDMS,将生成带有管道系统组件规格的等距图像。此外,使用CAESAR II软件分析了管道系统的设计。维持最大应力负载的结果是48,575 KPa,允许电压为117,900 KPa。对于最大膨胀应力,负载为82,805 KPa,许可电压为273,015 KPa。对于偶尔的负载,最大电压为53,932 KPa,允许电压为135,585 KPa。从应力分析结果中获得的管道组件在管道(三通)的分支中承受最大应力。然后使用ANSYS软件分析在持续载荷和偶发载荷下具有临界应力的三通组件。在承受负荷167,000 KPa和偶然负荷175,990 KPa时获得最大强度应力。对于振动分析,最低的5个最低模式值的频率比大于,则可以减弱振动,并且振动模式仍然安全。从膨胀应力的分析,可以预测由于温度上升和下降引起的疲劳破坏周期。从最大应力扩张值可以达到671,176个周期,直到最终疲倦为止。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号