The efficiency dependance of a single-circuit power unit with a helium-cooled reactor and ahydrogen module on the degreeof regeneration

Bibliografiske detaljer
Parent link:Eurasian Physical Technical Journal.— .— Karaganda: KarSU
Vol. 22, No. 1 (51).— 2025.— P. 52-58
Andre forfattere: Nurym K. Kazybek, Antonova A. M. Aleksandra Mikhailovna, Sakipov K. E. Kamalkhan Erkeshevich, Vorobiev A. V. Aleksandr Vladimirovich, Stetsov N. V. Nikolay Valerjevich
Summary:Title screen
The most attractive single-circuit scheme of the power unitwas chosen. Helium at the outlet of the reactor core enters the steam generator, where it gives part of the heat to generate highly superheated steam for the electrolysis plant. Next, helium operates in a closed gas turbine cycle with heat recovery. A gas-cooled reactor with a turbine and compressor allows the use of a thermodynamic cycle with high efficiency. A series of design calculations of the regenerator for various degrees of regeneration have been performed. A series of assessments of the effect onthe real resistance of the regenerator from the high-and low-pressure sides have been carried out. The thermal scheme of energy production is calculated in accordance with a series of design calculations of the regenerator
Выбрана наиболее привлекательная одноконтурная схема энергоблока. Гелий на выходе из активной зоны реактора поступает в парогенератор, где отдает часть тепла для получения высокоперегретого пара для электролизной установки. Далее гелий работает в замкнутом газотурбинном цикле с утилизацией тепла. Газоохлаждаемый реактор с турбиной и компрессором позволяет использовать термодинамический цикл с высоким КПД. Выполнен ряд проектных расчетов регенератора для различных степеней регенерации. Проведен ряд оценок влияния на реальное сопротивление регенератора со стороны высокого и низкого давления. Тепловая схема выработки энергии рассчитана в соответствии с рядом проектных расчетов регенератора
Текстовый файл
Udgivet: 2025
Fag:
Online adgang:https://doi.org/10.31489/2025N1/52-58
Format: Electronisk Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=680717

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 680717
005 20250620103031.0
090 |a 680717 
100 |a 20250620d2025 k||y0rusy50 ba 
101 0 |a eng 
102 |a KZ 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i   |b  e  
182 0 |a b 
183 0 |a cr  |2 RDAcarrier 
200 1 |a The efficiency dependance of a single-circuit power unit with a helium-cooled reactor and ahydrogen module on the degreeof regeneration  |d Зависимость эффективности одноконтурного энергоблока с гелиевым реактором и водородным модулем от степени регенерации  |z rus  |f Nurym K., Antonova A. M., Sakipov K. E. [et al.] 
203 |a Текст  |c электронный  |b визуальный 
283 |a online_resource  |2 RDAcarrier 
300 |a Title screen 
320 |a References: 13 tit 
330 |a The most attractive single-circuit scheme of the power unitwas chosen. Helium at the outlet of the reactor core enters the steam generator, where it gives part of the heat to generate highly superheated steam for the electrolysis plant. Next, helium operates in a closed gas turbine cycle with heat recovery. A gas-cooled reactor with a turbine and compressor allows the use of a thermodynamic cycle with high efficiency. A series of design calculations of the regenerator for various degrees of regeneration have been performed. A series of assessments of the effect onthe real resistance of the regenerator from the high-and low-pressure sides have been carried out. The thermal scheme of energy production is calculated in accordance with a series of design calculations of the regenerator 
330 |a Выбрана наиболее привлекательная одноконтурная схема энергоблока. Гелий на выходе из активной зоны реактора поступает в парогенератор, где отдает часть тепла для получения высокоперегретого пара для электролизной установки. Далее гелий работает в замкнутом газотурбинном цикле с утилизацией тепла. Газоохлаждаемый реактор с турбиной и компрессором позволяет использовать термодинамический цикл с высоким КПД. Выполнен ряд проектных расчетов регенератора для различных степеней регенерации. Проведен ряд оценок влияния на реальное сопротивление регенератора со стороны высокого и низкого давления. Тепловая схема выработки энергии рассчитана в соответствии с рядом проектных расчетов регенератора 
336 |a Текстовый файл 
461 1 |t Eurasian Physical Technical Journal  |c Karaganda  |n KarSU 
463 1 |t Vol. 22, No. 1 (51)  |v P. 52-58  |d 2025 
610 1 |a hydroxyapatite 
610 1 |a reactor 
610 1 |a helium 
610 1 |a gas-turbine installation 
610 1 |a regenerator 
610 1 |a hydraulic resistance 
610 1 |a aerodynamics resistance 
610 1 |a реактор 
610 1 |a гелий 
610 1 |a газотурбинная установка 
610 1 |a регенератор 
610 1 |a гидравлическое сопротивление 
610 1 |a аэродинамическое сопротивление 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
701 1 |a Nurym  |b K.  |g Kazybek 
701 1 |a Antonova  |b A. M.  |c specialist in the field of power engineering  |c Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of technical sciences  |f 1952-  |g Aleksandra Mikhailovna  |9 19013 
701 1 |a Sakipov  |b K. E.  |g Kamalkhan Erkeshevich 
701 1 |a Vorobiev  |b A. V.  |c specialist in the field of power engineering  |c Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of technical sciences  |f 1949-  |g Aleksandr Vladimirovich  |9 19012 
701 1 |a Stetsov  |b N. V.  |g Nikolay Valerjevich 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20250620  |g RCR 
850 |a 63413507 
856 4 |u https://doi.org/10.31489/2025N1/52-58  |z https://doi.org/10.31489/2025N1/52-58 
942 |c CF