<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Izvestiya MGTU MAMI</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Izvestiya MGTU MAMI</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Известия МГТУ “МАМИ“</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2074-0530</issn><issn publication-format="electronic">2949-1428</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Moscow Polytechnic University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">104580</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/2074-0530-104580</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Hydraulic and pneumatic systems</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Гидравлические и пневматические системы</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Forecasting the energy characteristics of a reversible hydraulic machine for a head up to 250 m</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Прогнозирование энергетических характеристик обратимой гидромашины на напор до 250 м</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3275-1250</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">1959-9633</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Seleznev</surname><given-names>Vyacheslav N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Селезнев</surname><given-names>Вячеслав Николаевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>DS, graduate student, Lead Design Engineer of Hydraulic Calculations Sector</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>магистр, аспирант, ведущий инженер-конструктор сектора гидравлических расчетов</p></bio><email>Seleznev_VN@power-m.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Power Machines</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Силовые машины</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-11-02" publication-format="electronic"><day>02</day><month>11</month><year>2022</year></pub-date><volume>16</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>13</fpage><lpage>19</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2022-03-08"><day>08</day><month>03</month><year>2022</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2022-04-18"><day>18</day><month>04</month><year>2022</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2022, Seleznev V.N.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2022, Селезнев В.Н.</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Seleznev V.N.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Селезнев В.Н.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2025-11-02"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2074-0530/article/view/104580">https://journals.eco-vector.com/2074-0530/article/view/104580</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><italic><bold>BACKGROUND:</bold></italic> At present, in the pressure zone of 50–650 m for pumped storage power plants, hydroelectric units with classic single-stage radial-axial reversible hydraulic machines, which have a relatively simple design of the impeller and cylindrical guide vane, have received the most widespread energy performance, but are relatively quiet, large-sized and metal-intensive hydraulic machines. Numerical research and design of this type of machines are given special attention. The current trend is the design of flow parts based on numerical simulation of the flow. The most well-known commercial software products that implement finite volume numerical simulations are Ansys Fluent, Ansys CFX, StarCD, Numeca, Flow Vision and CADRUN. In the work under consideration, the calculations were performed using the Ansys CFX software package version 2021R1. Today, due to the lack of numerical capacity, the task of developing and using a technique that will allow obtaining an acceptable result with optimal time spent on data preparation and computational studies remains an urgent task.</p> <p><italic><bold>AIMS:</bold></italic> The aim of the work was to present an “economical” methodology for numerical simulation of energy characteristics.</p> <p><italic><bold>METHODS:</bold> </italic>The methodology consists in describing the problem statement, the computational grids used, and the assumptions made for the optimal use of computing resources without a significant loss in the accuracy of the results.</p> <p>Object of computational research: The presented article investigates the flow part of a radial-axial pump-turbine designed for application to a maximum head of up to 250 m.</p> <p><italic><bold>RESULTS:</bold></italic> Numerical modeling of power characteristics of on-pump and turbine modes is performed. A brief description of the problem statement, computational grids used, and assumptions made is given. A comparison of calculation results with experimental data of model tests is presented. The comparison results are presented in the relative form for the main parameters: pressure, efficiency, reduced rotational speed and flow rate.</p> <p><italic><bold>CONCLUSIONS:</bold></italic> It is recommended to use SST model of turbulence in a stationary statement in order to predict the power characteristics of pump-turbines. The use of economical block-structured grids, as well as the performing of calculations only in the region of one blade of the guide vanes, one impeller blade and a suction pipe with the use of preliminary results of calculations in a spiral chamber allow using computational resources optimally without significant loss of accuracy of the results.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><italic><bold>Обоснование.</bold></italic> В настоящее время в зоне напоров 50–650 м для ГАЭС наибольшее распространение получили гидроагрегаты с классическими одноступенчатыми радиально-осевыми обратимыми гидромашинами, которые имеют сравнительно простую конструкцию рабочего колеса и цилиндрического направляющего аппарата, достаточно хорошие энергетические показатели, но являются относительно тихоходными, крупногабаритными и металлоемкими гидромашинами. Численным исследованиям при проектировании данного типа машин сегодня уделяется особое внимание.</p> <p>Современная тенденция – проектирование проточных частей на основе численного моделирования течения. Самые известные коммерческие программные продукты, где реализовано численное моделирование методом конечных объемов – это Ansys Fluent, Ansys CFX, StarCD, Numeca, Flow Vision и CADRUN. В рассматриваемой работе расчеты были выполнены с использованием программного комплекса Ansys CFX версии 2021R1. На сегодняшний день, ввиду нехватки численных мощностей, остается актуальной задача разработки и использования методики, которая позволит получить приемлемый результат при оптимальных временных затратах на подготовку данных и проведение расчетных исследований.</p> <p><italic><bold>Цель исследований.</bold></italic> В работе представлена «экономичная» методика численного моделирования энергетических характеристик обратимой гидромашины.</p> <p><italic><bold>Методы исследования.</bold></italic> Методика заключается в описании постановки задачи, используемых расчетных сеток и принятых допущений для оптимального использования вычислительных ресурсов без существенной потери точности результатов.</p> <p>В представленной статье исследуется проточная часть радиально-осевой насос-турбины, предназначенная для применения на максимальный напор до 250 м.</p> <p><italic><bold>Результаты.</bold></italic> Выполнено численное моделирование энергетических характеристик насосного и турбинного режимов. Дано краткое описание постановки задачи, используемых расчетных сеток и принятых допущений. Представлено сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными модельных испытаний. Результаты сравнения представлены в относительном виде для основных параметров: напор, КПД, приведенные частота вращения и расход.</p> <p><italic><bold>Заключение.</bold></italic> Для прогнозирования энергетических характеристик насос-турбин рекомендуется использовать SST модель турбулентности в стационарной постановке. Применение экономичных блочно-структурированных сеток, а также проведение расчетов только в области одной лопатки направляющего аппарата, одной лопасти рабочего колеса и отсасывающей трубы с использованием предварительных результатов расчетов в спиральной камере позволяют оптимально использовать вычислительные ресурсы без существенной потери точности результатов.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>energy characteristics</kwd><kwd>radial-axial pump-turbine</kwd><kwd>reversible hydraulic unit</kwd><kwd>Ansys CFX</kwd><kwd>numerical simulation</kwd><kwd>flow path</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>энергетические характеристики</kwd><kwd>радиально-осевая насос-турбина</kwd><kwd>обратимый гидроагрегат</kwd><kwd>Ansys CFX</kwd><kwd>численное моделирование</kwd><kwd>проточная часть</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sinyugin VY, Magruk VI, Rodionov VG. Gidroakkumuliruyushchie elektrostantsii v sovremennoi elektroenergetike. Moscow: ENAS; 2008. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Синюгин В.Ю., Магрук В.И., Родионов В.Г. Гидроаккумулирующие электростанции в современной электроэнергетике. Москва: ЭНАС, 2008.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kaniecki M, Krzemianowski Z. Numerical analysis and laboratory test of a high speed Francis hydraulic turbine. Proceedings of Hydro 2018. Progress through Partnerships; 2018 Oct 15–17; Danzig, Poland. Available from: https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b4296277-5386-4d89-944e-425571686c86/c/111-120.pdf. Accessed: Jun 13, 2022.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kaniecki M., Krzemianowski Z. Numerical analysis and laboratory test of a high speed Francis hydraulic turbine. Proceedings of Hydro 2018. Progress through Partnerships; 2018 Oct 15–17; Danzig, Poland. Available from: https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b4296277-5386-4d89-944e-425571686c86/c/111-120.pdf. Accessed: Jun 13, 2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Schiffer J, Benigni H, Jaberg H, Ehrengruber M. Reliable prediction of pressure pulsation in the draft tube of a Francis turbine at medium and deep part load: A validation of CFD-results with experimental data. Proceedings of Hydro 2018. Progress through Partnerships; 2018 Oct 15–17; Danzig, Poland. Available from: https://graz.pure.elsevier.com/en/publications/reliable-prediction-of-pressure-pulsations-in-the-draft-tube-of-a. Accessed: Jun 13, 2022.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Schiffer J., Benigni H., Jaberg H., Ehrengruber M. Reliable prediction of pressure pulsation in the draft tube of a Francis turbine at medium and deep part load: A validation of CFD-results with experimental data. Proceedings of Hydro 2018. Progress through Partnerships; 2018 Oct 15–17; Danzig, Poland. Available from: https://graz.pure.elsevier.com/en/publications/reliable-prediction-of-pressure-pulsations-in-the-draft-tube-of-a. Accessed: Jun 13, 2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Documentation Ansys CFX 2021R1 [Internet]. Available from: https://studylib.net/doc/25536336/ansys-cfx-tutorials-2021-r1. Accessed: Jun 13, 2022.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Makarov VV, Pylev IM, P’yanov VI. Ob’emnye i diskovye poteri v radial’no-osevykh gidroturbi-nakh. Energomashinostroenie. 1982;(1):11–14. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Макаров В.В., Пылев И.М., Пьянов В.И. Объемные и дисковые потери в радиально-осевых гидротурбинах // Энергомашиностроение. 1982. № 1. C. 11−14.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
