Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorРачинський, А. Ю.uk
dc.contributor.authorБаранюк, О. В.uk
dc.contributor.authorЧерноусенко, О. Ю.uk
dc.contributor.authorRachуnskyі, A. Yu.en
dc.contributor.authorBaranyuk, O. V.en
dc.contributor.authorChernousenko, O. Yu.en
dc.date.accessioned2026-01-13T10:36:00Z
dc.date.available2026-01-13T10:36:00Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.citationРачинський А. Ю., Баранюк О. В., Черноусенко О. Ю. Термонапружений стан барабану котла ДКВР-10-13 у разі заміни штатного пальника на струменево-нішевий // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2025. № 1. С. 137-144. URI: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3176.uk
dc.identifier.issn1997-9274
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50436
dc.description.abstractThis work is devoted to the analysis of the thermally stressed state of the drum-separator of the DKVR-10-13 boiler type using CFD modeling using the Ansys Fluent software package. The main attention in the study was paid to studying the influence of structural and operational factors on the strength and stability of the boiler drum equipped with jet-niche burners. The analysis was carried out for two boiler operating modes: nominal load and at 60% power. The technology of stabilized combustion without pre-mixing in the burner was used. Gas distribution was carried out through round holes, perpendicular to the oxidant flow, which contributed to more efficient mixing of fuel and air. The difference between the maximum and minimum temperature of the drum surface did not exceed 30 °C, which ensures the stability of the structure. Visualization of the fields of velocity, temperature and concentrations of reaction products (in particular NOx) showed that the jet-niche technology contributes to the reduction of emissions of harmful substances and more complete combustion of fuel. The absence of flame instability or displacement of its position confirms the reliability of the combustion mode. The influence of the temperature field, internal pressure and heat flow on the strength of the drum was studied, taking into account the weakening holes. The maximum equivalent stress according to the Mises criterion was 75 MPa, which is significantly lower than the ultimate strength of the material. The maximum deformation of the drum was 1.1 mm, which does not pose a threat of destruction. The passport thickness of the drum wall (10 mm) is sufficient to ensure strength in both studied modes. Replacing standard burners of the DKVR-10-13 boiler type with jet-niche ones contributes to: Improving the efficiency and uniformity of fuel combustion, increasing environmental performance due to reducing NOx emissions, while ensuring the thermal strength of the drum even in variable operating modes. The results of the study are a solid basis for improving burner devices in boilers of this type and increasing their energy efficiency.en
dc.description.abstractПроаналізовано термонапружений стан барабан-сепаратора котла типу ДКВР-10-13 за допомогою CFD-моделювання з використанням програмного пакета Ansys Fluent. У дослідженні основну увагу приділено вивченню впливу конструктивних і експлуатаційних факторів на міцність і стабільність роботи барабана котла, оснащеного струменево-нішевими пальниками. Аналіз здійснювався для двох режимів роботи котла: номінального навантаження та у разі 60 % навантаження потужності. Використовувалася технологія стабілізованого горіння без попереднього змішування в пальнику. Газорозподіл здійснювався через круглі отвори, перпендикулярно до потоку окислювача, що сприяло ефективнішому змішуванню палива та повітря. Різниця між максимальною та мінімальною температурою поверхні барабана не перевищувала 30 °C, що забезпечує стабільність роботи конструкції. Візуалізація полів швидкості, температури та концентрацій продуктів реакції (зокрема NOx) показала, що струменево-нішева технологія сприяє зменшенню викидів шкідливих речовин та більшому згорянню палива. Відсутність нестабільності полум’я або зміщення його положення підтверджує надійність режиму горіння. Досліджено вплив температурного поля, внутрішнього тиску та теплового потоку на міцність барабана з урахуванням ослаблювальних отворів. Максимальне еквівалентне напруження за критерієм Мізеса становило 75 МПа, що значно нижче границі міцності матеріалу. Максимальна деформація барабана — 1,1 мм, що не становить загрози руйнування. Паспортна товщина стінки барабана (10 мм) є достатньою для забезпечення міцності в обох досліджуваних режимах. Заміна стандартних пальників котла типу ДКВР-10-13 на струменево-нішеві сприяє: підвищенню ефективності та рівномірності згоряння палива, поліпшенню екологічних показників завдяки зменшенню викидів NOx, при цьому забезпечується термічна міцність барабана навіть у змінних режимах роботи. Результати дослідження є вагомим підґрунтям для вдосконалення пальникових пристроїв у котлах подібного типу та підвищення їхньої енергоефективності.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 1 : 137-144.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3176
dc.subjectтеплообмінuk
dc.subjectчислове моделюванняuk
dc.subjectміцністьuk
dc.subjectресурсuk
dc.subjectбарабан котлаuk
dc.subjectheat transferen
dc.subjectnumerical modelingen
dc.subjectstrengthen
dc.subjectresourceen
dc.subjectboiler drumen
dc.titleТермонапружений стан барабану котла ДКВР-10-13 у разі заміни штатного пальника на струменево-нішевийuk
dc.title.alternativeThermo-Stressed State of the DKVR-10-13 Boiler Drum when Replacement of the Standard Burner with a Jet-Niche Oneen
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc536.2
dc.relation.referencesTianlong Wang, Chaoyang Wang, Zhiqiang Liu, Show Shuai Ma and Huibo Yan, “Experiment Study and Industrial Ap-plication of Slotted Bluff-Body Burner Applied to Deep Peak Regulation,”International Journal of Information Technologies and Systems Approach, no. 17 (1), pp. 1-15, 2024. https://doi.org/10.4018/IJITSA.332411.en
dc.relation.referencesXinyu Ning, et al., “Numerical study on optimization of secondary air box in a 600 MW opposed wall-fired boiler,”AIP Advances, no. 13 (10), 2023. https://doi.org/10.1063/5.0166006.en
dc.relation.referencesKang-Min Kim, Seok-Gi Ahn, Gyu-Bo Kim, and Chung Hwan Jeon, “Development of Subair Technique for Combusti-bility Enhancement and NOx Reduction in a Pulverized Coal-Fired Boiler,” ACS Omega, no. 4 (1), pp. 2291-2301, 2019. https://doi.org/10.1021/acsomega.8b03405.en
dc.relation.referencesZhichao Chen, et al., “Industrial-scale investigations of anthracite combustion characteristics and NOx emissions in a ret-rofitted 300 MWe down-fired utility boiler with swirl burners,”Applied Energy, vol. 202, pp. 169-177, 2017. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.05.138.en
dc.relation.referencesAlexander Shkarovskiy, Sylwia Anna Janta-Lipińska, and Renata Gawin, “Annual Set,”The Environment Protec-tion, vol. 18 no. 1. pp. 565-578, 2016. ISSN 1506-218X. [Electronic resource]. Available: https://sdr.tu.koszalin.pl/info/article/KUT40c8e2c5c27e45df926faa1a1012dbd9.en
dc.relation.referencesD. Li, and M. Ihme, “Stability diagram and blow-out mechanisms of turbulent non-premixed combustion,” Proceedings of the Combustion Institute, https://doi.org/10.1016/j.proci.2020.06.225.en
dc.relation.referencesLucky Anetor, Edward Osakue, and Christopher Odetunde, “Reduced mechanism approach of modeling premixed propane-airmixture using ANSYS fluent,”Engineering Journal, vol. 16, iss. 1, Jan., 2012, https://doi.org/10.4186/ej.2012.16.1.67 . ISSN 0125-8281. (http://www.engj.org).en
dc.relation.referencesA. S. Nair, B. Mohan Krishna, and S. Ajith Kumar, “Study of non-Premixed combustion of propane and methane using CFD,”Materials Today: Proceedings, vol. 46, Part 10, 2021, pp. 4593-4597, 2021. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.09.713.en
dc.relation.referencesA. Sumalatha, К. Sudha Rani, and Ch. Jayalakshmi, “Dynamic modeling of Boiler drum using nonlinear system identifi-cation approach,” Measurement Sensors, no. 28(9), pp.100845. https://doi.org/10.1016/j.measen.2023.100845.en
dc.relation.referencesБ.Дробенко, С.Будз, І.Кузьо, Ю.Шоловій, і І.Будз, «Вплив накопичуваної пошкоджуваності на експлуа-таційний ресурс барабана котлоагрегата теплоелектростанції,» ISTCIPA, вип. 56, c. 19-26 2022. https://doi.org/10.23939/istcipa2022.56.019.uk
dc.relation.referencesС.Будз, і І. Будз, «Оцінка експлуатаційного ресурсу барабана котлоагрегату енергоблоку ТЕС, пошкодженого при його експлуатації,» Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, вип.38, с. 5-10, 2023. https://doi.org/10.15407/fmmit2023.38.005.uk
dc.relation.referencesEnergetik. Steam boilers: boilers series DKVr with a pressure up to 1,3 MPa (gas, liquid, coal)DKVR-4-13, DKVR-6,5-13, DKVR-10-13, DKVR-20-13. [Electronic resource]. Available: https://energetik.ua/en/catalog/parovi_kotly/dkvr-1-3/ Accessed: 11.12.2024 р.en
dc.relation.referencesANSYS FLUENT 14.5 Theory Guide, ANSYS Inc. ANSYS Help, 2012. https://ansyshelp.ansys.com.en
dc.relation.referencesМ.З.Абдулін, «Розроблення теплофізичних засад технологій спалювання палив з застосуванням струменевоні-шових систем.»дис. д-ратехн. наук: 05.14.06 «Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика», ІТТФ НАН Украї-ни. Київ, 2019,390 с.uk
dc.relation.referencesV. Peshko, et al. , “Comprehensive rotor service life study for high & intermediate pressure cylinders of high power steam turbines,” Propulsion and Power Research. China: National Laboratory for Aeronautics and Astronautics, vol. 5, iss. 4. pp. 302-309, 2016. https://doi.org/10.1016/j.jppr.2016.11.008.en
dc.relation.referencesМ. Г. Шульженко, Визначення розрахункового ресурсу та оцінки живучості роторів та корпусних деталей турбіни: СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-52:2011,метод. вказівки. Київ, Україна: ГРІФРЕ, М-во палива та енергетикиУкра-їни, 2011,27 с.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2025-178-1-137-144


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію