Научно-исследовательская лаборатория «Паровых и газовых турбин» (НИЛ ПГТ) Контент страницы Заведующий лабораториейГрибин Владимир ГеоргиевичGribinVG@mpei.ru Контактная информация111250, Москва, Красноказарменная ул., 17, строение 2, кафедра ПГТ+7 495 362-77-39PGT@mpei.ru Научно-исследовательская лаборатория «Паровых и газовых турбин» имеет два направления: воздушная лаборатория и лаборатория оптико-физических исследований. альбом кафедры ПГТ 2026.pptx Воздушная лаборатория В воздушной лаборатории имеются мастерские для подготовки и сборки будущих стуендов, а также для модернизации существующих. С каждым годом пополняются и совершенствуются измерительные системы, чтобы соответствовать современным нормам и стандартам. Установлены различные газовоздушные стенды для проведения как лабораторных, так и исследовательских работ. Воздуходувка ТВ-42-1,4 Сжатие воздуха в рабочем диапазоне параметров для обеспечения аэродинамических испытательных стендов. Установка используется в качестве главного нагнетателя для моделирования течений в элементах проточной части турбомашин и вспомогательного оборудования, а также для теплофизических экспериментов. Основные характеристики: максимальное избыточное давление в баке-ресивере 40 кПа; производительность до 1 м³/с; безмасляное сжатие (сухой ротор); тип привода — асинхронный электродвигатель; рабочая среда — атмосферный воздух; обеспечивает плавное и равномерное увеличение давления с возможностью регулирования производительности в широком диапазоне; оснащена системой измерения расхода и статического давления на входе/выходе. Воздуходувка ТВ-80-1,8Сжатие воздуха в рабочем диапазоне параметров для обеспечения аэродинамических испытательных стендов. Установка используется в качестве главного нагнетателя для моделирования течений в элементах проточной части турбомашин и вспомогательного оборудования, а также для теплофизических экспериментов.Основные характеристики: максимальное избыточное давление в баке-ресивере 80 кПа; производительность до 1,67 м³/с; безмасляное сжатие (сухой ротор); тип привода — асинхронный электродвигатель; рабочая среда — атмосферный воздух; обеспечивает плавное и равномерное увеличение давления с возможностью регулирования производительности в широком диапазоне; оснащена системой измерения расхода и статического давления на входе/выходе Компрессор "Eger"Сжатие в рабочем диапазоне параметров воздуха для обеспечения аэродинамических испытательных стендов. Установка используется в качестве главного нагнетателя для моделирования течений в элементах проточной части турбомашин и вспомогательного оборудования, а также для теплофизических экспериментов.Основные характеристики: максимальное избыточное давление в баке-ресивере 210 кПа; производительность до 3 м³/с; безмасляное сжатие (сухой ротор); тип привода — асинхронный электродвигатель; рабочая среда — атмосферный воздух; обеспечивает плавное и равномерное увеличение давления с возможностью регулирования производительности в широком диапазоне; оснащена системой измерения расхода и статического давления на входе/выходе. Аэродинамическая труба открытого типа Обеспечение стационарного и равномерного воздушного потока с заданными параметрами для проведения широкого спектра экспериментальных исследований моделей энергетического оборудования. Бак-ресивер служит универсальной базой для различных исследуемых моделей, позволяя оперативно подключать исследуемые объекты без перестройки всей системы подачи воздуха. Основные характеристики: бак-ресивер с внутренним диаметром 510 мм, для обеспечения накопления и стабилизации потока рабочего тела. Рабочее тело – атмосферный воздух. Внутри корпуса бака установлен диффузор, в выходном сечении которого располагается гаситель пульсаций, состоящий из нескольких перфорированных листов с разными диаметрами отверстий. Модель для исследования характеристик пограничного слоя в диффузорных каналах Экспериментальное исследование аэродинамических характеристик диффузорных каналов, являющихся ключевыми элементами проточных частей компрессоров, турбин, камер сгорания, а также систем вентиляции и газоходов. Стенд позволяет изучать структуру течения, в том числе развитие отрывных зон, а также оценивать влияние геометрических параметров (угол раскрытия, форма сечения, шероховатость) на потери полного давления и устойчивость потока. Основные характеристики: угол раскрытия стенок регулируемый, форма сечения прямоугольная, степень расширения переменная от 1,2 до 3,0. Оснащен дренажными отверстиями по длине канала и специальными каналами для ввода измерительных зондов. Установлено координатное устройство с шагом 0,1 мм. Возможна визуализация потока. Стенд динамическая модель уплотнений (ДМУ)Стенд предназначен для экспериментальных исследований различных моделей уплотнений. В разных сборках позволяет измерять расходные (величина утечки), динамические характеристики (неконсервативные составляющие аэродинамической силы, возникающей при расцентровке осей ротора и статора уплотнения и способную вызывать автоколебания роторов) и сепарационные характеристики (измерение количества влаги, которую можно удалить из надбандажного зазора при помощи специальных статорных частей уплотнений).Основные характеристики: рабочая среда - сжатый воздух и сжатый воздух с впрыском воды. Параметры сжатого воздуха на входе в модель уплотнения: избыточное давление от 0,3 до 0,6 бар. Давление сжатого воздуха на выходе из модели уплотнения - атмосферное. Относительное массовое содержание добавленной воды в общей массе воздушно-капельной среды, поступающей в испытуемую модель уплотнения "у" до 9% (при включенных 4-х форсунках, установленных в камере перед моделью уплотнения). Модель отводных сборных каналов центробежного вентилятора турбогенератора с воздушным охлаждением Экспериментальное исследование аэродинамической эффективности отводных сборных каналов центробежных вентиляторов систем воздушного охлаждения турбогенераторов. Стенд позволяет оценивать уровень внутренних потерь, определять влияние геометрии проточной части (системы направляющих ребер, формы обводов сборной камеры) на производительность вентилятора и технико-экономические показатели турбогенератора в целом. Основные характеристики: модель представляет собой фрагмент проточной части отводной сборной камеры центробежного вентилятора турбогенератора с воздушным охлаждением. В распоряжении НИЛ ПГТ имеются 3D-принтеры для изготовления экспериментальных моделей, прототипирования узлов и деталей, изготовления оснастки и приспособлений. 3D-принтер Bambu Lab H2D ProУстановка предназначена для аддитивного производства функциональных прототипов, оснастки и мелкосерийных деталей из широкого спектра полимерных материалов, включая высокотемпературные и армированные инженерные пластики. Двухсопельная система обеспечивает возможность печати сложных многоматериальных изделий с растворимыми поддержками, что позволяет получать детали сложной геометрии с высоким качеством поверхности 3D-принтер Anycubic Kobra 3 Max ComboУстановка предназначена для крупноформатного аддитивного производства функциональных прототипов, оснастки, изделий и мелкосерийных деталей из широкого спектра полимерных материалов. Объём печати 420×420×500 мм позволяет изготавливать цельные крупногабаритные модели без необходимости деления на сегменты и последующей склейки Фотополимерный 3D-принтер Elegoo Saturn 3 Ultra 12KУстановка предназначена для высокоточного аддитивного производства методом фотополимеризации с использованием ЖК-экрана 12K. Высокое XY-разрешение (19 × 24 мкм) обеспечивает высокую детализацию и чёткость мелких элементов, острых кромок и тонких стенок. Рабочая область 218,88 × 122,88 × 260 мм позволяет изготавливать как компактные высокодетализированные модели, так и крупные прототипы Лаборатория оптико-физических исследований (ЛОФИ) В ЛОФИ расположены пародинамические экспериментальные стенды КВП (контур влажного пара), интегрированные в тепловую схему ТЭЦ МЭИ. Стенды предназначены для исследования элементов проточных частей турбомашин при дозвуковых, околозвуковых и сверхзвуковых потоках перегретого, насыщенного и влажного водяного пара. В качестве рабочего тела для экспериментальных исследований используется пар из отбора действующей турбины ТЭЦ МЭИ. Лаборатория оснащена современными высокоточными системами измерений. Коллективом лаборатории впервые в мире были успешно применены методы лазерной диагностики потока в условиях влажного пара. Это позволило получить достоверные данные об особенностях движения двухфазного потока в межлопаточном канале решеток турбомашин, что ранее никем реализовано не было. Возможности стенда также позволили впервые в мире провести при больших числах Рейнольдса исследования влияния выдува охладителя из выходной кромки лопатки на потери. Исследования в области паровых и газовых турбин, проводимые на стендах КВП, являются фактически уникальными в своем роде, за счет того, что реализованные в стенде тепловые схемы с использованием пара из отбора реальной турбины и применяемое экспериментальное оборудование не имеют аналогов. Результаты, получаемые на стенде КВП, позволяют совершенствовать элементы проточных частей турбомашин. В настоящее время аналогичные исследования в РФ не проводятся. Комплекс экспериментальных стендов Контур влажного пара (КВП)Исследование течения с различным начальным состоянием пара: перегретый, насыщенный и влажный. Исследование различных режимов течения пара: дозвуковые, трансзвуковые и сверхзвуковые. Возможность исследования каналов любой геометрии благодаря съёмным рабочим частям. Пар для исследований поступает непосредственно из отбора турбины. Основные характеристики: максимально возможные параметры пара в ресивере: P = 1 ата, t = 195 °С. Максимально возможный расход пара: 3 т/ч. Максимальный расход питательной воды: 1 т/ч. Максимальное давление в магистралях выхлопа: 1 ата. Минимальное давление в магистралях выхлопа: 0.04 ата. Максимальная влажность пара в ресивере: 12%. Система лазерной диагностики потоков «ПОЛИС» Получение детальных данных о физических характеристиках потоков. Измерение полей скоростей, векторов скорости отдельных части и их размеров. Визуализация течений с естественными и искусственными трассерами. Основные характеристики: Рабочая среда – перегретый, насыщенный и влажный (влажность до 15 %) водяной пар, воздух. Диапазон измеряемых скоростей 0,001-1000 м/с. Базовая погрешность измерения полей скорости – не более 1%. Диапазон измеряемых размеров капель 10-1000 мкм. Погрешность измерения размеров капель – не более 2 мкм. Теневой автоколлимационный прибор ИАБ – 451 (Теплер) Получение теневых картин волновой структуры потока. Визуализация течений за счет разницы коэффициентов преломления. Основные характеристики: Бесконтактный метод исследования. Фотокамера Видеоскан – 285 – 2001: Частота съемки: 7,5 Гц. Геометрический размер светочувствительной области: 15,3х12,3 мм Видеокамера Видеоспринт/G6/E6: Частота кадров: до 10000 кадров/сек. Размерность матрицы: 1280х1024 пикселей. Информация о ЛОФИ 07.07.2026 15:57