Вибір моделі турбулентності для числового аналізу нестаціонарних процесів в газотурбінних камерах згоряння

dc.contributor.authorСербін С. І.
dc.contributor.authorКозловський А. В.
dc.contributor.authorSerbin Serhiy I.
dc.contributor.authorKozlovskyi Artem V.
dc.date.accessioned2025-09-22T07:54:28Z
dc.date.issued2025
dc.descriptionСербін, С. І. Вибір моделі турбулентності для числового аналізу нестаціонарних процесів в газотурбінних камерах згоряння = Selection of a turbulence model for numerical analysis of unsteady processes in gas turbine combustion chambers / С. І. Сербін, А. В. Козловський // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : Гельветика, 2025. – № 2 (500). – С. 111–118.
dc.description.abstractМета. Метою дослідження є аналіз стабільності процесів в низькоемісійній газотурбінній камері згоряння шляхом тривимірного числового аналізу нестаціонарних процесів горіння з використанням сучасних інструментів обчислювальної гідродинаміки. Методика. Дослідження характеристик нестаціонарного процесу в низькоемісійних газотурбінних камерах згоряння проведено з використанням тривимірного аналізу, пов’язаному з розв’язуванням системи диференційних рівнянь, які описують основні закони збереження і переносу у турбулентній реагуючій системі. Результати. Використаний підхід до моделювання нестаціонарних процесів в низькоемісійній камері згоряння ГТД забезпечує надійне моделювання пульсаційних процесів та дозволяє виявити нестійкість горіння різних паливо-повітряних сумішей. Наукова новизна. Вперше: – розроблено математичну модель нестаціонарних робочих процесів в низькоемісійних камерах згоряння ГТД, яка відрізняється від існуючих наявністю субмоделі, що дозволяє прогнозувати характеристики нестійкості паливоспалюючих пристроїв; – шляхом використання числового експерименту доведено, що в газотурбінній камері із попереднім змішуванням палива та повітря максимальні за амплітудою пульсації тиску паливо-повітряної суміші в жаровій трубі відстежуються в центральній зоні рециркуляції, в отворах вторинного повітря та на виході потоків із центрального та периферійного завихрювачів. Практична значимість. Розроблено методику числового аналізу з підвищення стабільності роботи низькоемісійних камер згоряння ГТД з використанням сучасних засобів обчислювальної гідродинаміки, що дозволяє підвищити ефективність роботи при проєктуванні сучасних двигунів, працюючих на різних паливах, у тому числа на аміаку. Результати числового експерименту та методика розрахунку пульсаційних характеристик камери згоряння використовуються на газотурбінному підприємстві при проєктуванні перспективних та модернізації існуючих камер згоряння ГТД.
dc.description.abstract1Aim. The aim of the study is stability analysis of processes in a low-emission gas turbine combustion chamber through three-dimensional numerical analysis of unsteady combustion processes using modern computational fluid dynamics (CFD) tools. Methodology. The investigation of unsteady process characteristics in low-emission gas turbine combustion chambers was carried out using three-dimensional analysis based on solving a system of differential equations that describe the fundamental conservation and transport laws in a turbulent reacting system. Results. The applied approach to modeling unsteady processes in a low-emission combustion chamber of a gas turbine engine (GTE) ensures reliable simulation of pulsation processes and makes it possible to identify combustion instabilities of various fuel–air mixtures. Scientific novelty. For the first time: – A mathematical model of unsteady processes in low-emission GTE combustion chambers has been developed, differing from existing models by the inclusion of a submodel that allows for the prediction of instability characteristics in fuel-burning devices; – Through numerical experimentation, it has been demonstrated that in a gas turbine combustion chamber with premixed fuel and air, the highest amplitude pressure pulsations of the fuel-air mixture in the flame tube are observed in the central recirculation zone, in the secondary air holes, and at the outlets of the central and peripheral swirlers. Practical significance. A methodology for numerical analysis aimed at improving the stability of low-emission GTE combustion chambers using modern CFD tools has been developed, which contributes to improving efficiency in the design of modern engines operating on various fuels, including ammonia. The results of numerical experiments and the method for calculating the pulsation characteristics of the combustion chamber are used at a gas turbine enterprise in the design of prospective and modernization of existing GTE combustion chambers.
dc.identifier.issn2311-3405 (Print)
dc.identifier.issn2313-0415 (Online)
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/11234
dc.language.isouk
dc.relation.ispartofseriesУДК; 621.438
dc.subjectгазотурбінний двигун
dc.subjectгібридна енергоустановка
dc.subjectкамера згоряння
dc.subjectпульсаційне горіння
dc.subjectматематичне моделювання
dc.subjectмодель турбулентності
dc.subjectgas turbine engine
dc.subjecthybrid power system
dc.subjectcombustion chamber
dc.subjectpulsation combustion
dc.subjectmathematical simulation
dc.subjectturbulence model
dc.titleВибір моделі турбулентності для числового аналізу нестаціонарних процесів в газотурбінних камерах згоряння
dc.title.alternativeSelection of a turbulence model for numerical analysis of unsteady processes in gas turbine combustion chambers
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Serbin.pdf
Розмір:
657.96 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
4.38 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання