The aim of this study is to define and implement an automated procedure for performance mapping of low-pressure stages under condensation conditions for steam turbines using modern fluid dynamics simulation tools. The work involves studying the variables to be extracted, defining a solid and consistent thermo-fluid dynamics simulation setup, implementing a code to automate data launch and collection, and processing the results obtained. Given the complexity of the geometry studied, modern CFD simulation tools such as OpenFOAM are used, while the code is implemented with the Python programming language, which, thanks to its widespread global use, integrates calculation and management tools that are compatible with this application.
Il presente studio ha come obiettivo la definizione e l'implementazione di una procedura automatizzata per la mappatura prestazionale di stadi a bassa pressione in condizioni di condensazione per turbine a vapore mediante moderni strumenti di simulazione fluidodinamica. Il lavoro prevede lo studio delle grandezze da estrarre, la definizione di un'impostazione solida e coerente della simulazione termo-fluidodinamica, l'implementazione di un codice per automatizzare il lancio e la raccolta dei dati, e l'elaborazione dei risultati ottenuti. Vista la complessità della geometria studiata, si ricorre a moderni strumenti di simulazione CFD, come ad esempio OpenFOAM, mentre il codice è implementato con il linguaggio di programmazione Python, che grazie alla sua enorme diffusione a livello globale, integra strumenti di calcolo e gestione conformi a questa applicazione.
Studio e implementazione di una procedura di mappatura prestazionale di stadi di turbina a vapore a geometria complessa e in condizioni di condensazione
ANDREATTA, DAVIDE
2025/2026
Abstract
The aim of this study is to define and implement an automated procedure for performance mapping of low-pressure stages under condensation conditions for steam turbines using modern fluid dynamics simulation tools. The work involves studying the variables to be extracted, defining a solid and consistent thermo-fluid dynamics simulation setup, implementing a code to automate data launch and collection, and processing the results obtained. Given the complexity of the geometry studied, modern CFD simulation tools such as OpenFOAM are used, while the code is implemented with the Python programming language, which, thanks to its widespread global use, integrates calculation and management tools that are compatible with this application.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/107531