Academic literature on the topic 'Turbina'

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Journal articles on the topic "Turbina"

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Richmond-Navarro, Gustavo. "Desempeño de turbinas eólicas Magnus de eje horizontal en función de sus variables geométricas y cinemáticas." Revista Tecnología en Marcha 29, no. 1 (April 20, 2016): 38. http://dx.doi.org/10.18845/tm.v29i1.2537.

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Abstract:
<p class="p1">Este estudio presenta el análisis de una turbina eólica de eje horizontal que utiliza cilindros en rotación, en lugar de aspas con perfiles alares. El principio de funcionamiento de este generador eólico es el efecto Magnus, que sucede cuando las aspas cilíndricas empiezan a rotar y se da una interacción entre la corriente de viento incidente y el aire que es arrastrado por las paredes de los cilindros en movimiento. De esta forma, se obtiene la sustentación que pone en movimiento la turbina. </p><p class="p1">El objetivo de la investigación es caracterizar este tipo de turbina mediante modelos numéricos y matemáticos, que permitan determinar el comportamiento de la curva de potencia en función del viento ante variaciones de los parámetros de funcionamiento de la turbina tipo Magnus de eje horizontal, a saber, la geometría del cilindro y las velocidades de rotación tanto de la turbina como del cilindro. </p><p class="p1">Para estudiar el desempeño de la turbina, se propone un método numérico no iterativo, que es implementado en un código que permite predecir el rendimiento de turbinas de eje horizontal, el cual es validado con mediciones experimentales de turbinas convencionales. </p><p class="p1">Posteriormente, se adecúa el código para aplicarlo a turbinas Magnus y con ello se obtiene el comportamiento de la curva de potencia ante variaciones en la geometría y cantidad de cilindros, así como las velocidades angulares de la turbina y del aspa cilíndrica. </p>
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Bianchin, Lucas Santin, Daniel Beck, and Denílson José Seidel. "Influência do número de pás no torque estático da turbina eólica Savonius." Revista Thema 19, no. 2 (July 5, 2021): 192–200. http://dx.doi.org/10.15536/thema.v19.2021.192-200.1445.

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Abstract:
Turbinas eólicas são as responsáveis por converter a energia cinética do vento em energia mecânica, a qual é posteriormente convertida em energia elétrica por um gerador. Em geral, a turbina eólica do tipo Savonius apresenta como característica bons valores de coeficiente de torque estático, o que indica que a turbina é capaz de realizar a autopartida. O rotor Savonius é formado pelo conjunto de uma série de parâmetros geométricos e a alteração de um ou mais deles modifica o desempenho da turbina. Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho é analisar com o auxílio da Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD) a influência do número de pás no torque estático da turbina Savonius. Para isso, foram avaliados rotores com duas, três e quatro pás. As simulações de CFD foram realizadas utilizando o software Solidworks Flow Simulation 2016. Através da avaliação das simulações foi possível verificar que o aumento do número de pás diminui o torque estático da turbina Savonius, e consequentemente sua capacidade de autopartida. Palavras-chave: Turbina eólica Savonius; dInâmica dos fluidos computacional; torque estático; número de pás.
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Romero, Fredys, Laura Velásquez, and Edwin Chica. "Consideraciones de diseño de una turbina Michell-Banki." Revista UIS Ingenierías 20, no. 1 (October 21, 2020): 23–46. http://dx.doi.org/10.18273/revuin.v20n1-2021003.

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Abstract:
Las turbinas Michell-Banki, también conocidas como turbinas de flujo cruzado, son maquinas hidráulicas utilizadaspara la producción y generación de energía en proyectos hidroeléctricos a pequeña escala. Desde su creación, la turbinade Michell-Banki ha sido objeto de múltiples investigaciones enfocadas a mejorar la eficiencia a fin de obtener elmáximo aprovechamiento del recurso hidraúlico disponible. En este trabajo se exponen las características principalesde la turbina, sus componentes y su principio de funcionamiento. Posteriormente se hace una descripción de lasinvestigaciones y aportes de mayor relevancia de cada estudio. Luego se hace un análisis del uso y aplicación de laturbina Michell-Banki y las oportunidades de aprovechamiento en el territorio colombiano con el objetivo de proveerel recurso energético a zonas que carecen del servicio y que cuentan con el recurso hídrico. Finalmente se describenlas consideraciones más importantes a tener en cuenta para el diseño de este tipo de turbinas
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Cardona Mancilla, Cristian, Julio Alberto Casas Monroy, Jorge Sierra Del Rio, Edwin Lenin Chica Arrieta, and Diego Hincapié-Zuluaga. "Análisis computacional de una turbina hidrocinética de eje horizontal con y sin difusor." Revista CINTEX 22, no. 1 (October 2, 2017): 47–57. http://dx.doi.org/10.33131/24222208.286.

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Abstract:
Las turbinas hidrocinéticas utilizan la energía contenida en el flujo de agua de mares, ríos, canales, entre otros, para generar energía eléctrica. La principal ventaja de estas turbinas es que no necesitan represas debido a que su funcionamiento es independiente de caídas o cabezas de agua, convirtiéndolas en una tecnología de bajo costo. Actualmente, los casos más exitosos de turbinas hidrocinéticas operativas se encuentran en Europa, no obstante Brasil viene marcando una gran tendencia en el estudio e implementación de las mismas. Este trabajo presenta el análisis computacional en modo transitorio de una turbina hidrocinética de eje horizontal realizado en el programa ANSYS CFX V16.2®. La turbina está constituida por tres álabes con perfil hidrodinámico NREL S822 y ángulo de ataque de 5°. También es analizado un difusor, generado a partir del mismo perfil hidrodinámico, con el fin de evaluar su efecto en el comportamiento de la turbina. Una velocidad de la corriente de agua de 1.5 m/s y una variación de la velocidad angular entre 0 y 300 RPM fueron utilizadas como condiciones de operación para la simulación. Como resultado se obtiene la potencia generada en función de la velocidad angular para ambos modelos. La mayor potencia generada por la turbina con y sin difusor fue de 879.7 W a 180 RPM y 845.9 W a 200 RPM, respectivamente, equivalente a un incremento del 3.84 %.
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Timm, Luis Carlos, Tamara Maria Gomes, Roberto Terumi Atarassi, and Tarlei Arriel Botrel. "CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE UMA TURBINA "TIPO PELTON"." IRRIGA 8, no. 3 (December 4, 2003): 283–89. http://dx.doi.org/10.15809/irriga.2003v8n3p283-289.

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Abstract:
CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE UMA TURBINA "TIPO PELTON" Luís Carlos TimmLaboratório Física do Solo, Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP, CP. 96, CEP: 13416-000. E-mail: lctimm@cena.usp.brTamara Maria GomesRoberto Terumi AtarassiTarlei Arriel Botrel Departamento de Engenharia Rural, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP, CP. 9, CEP: 13418-900. 1 RESUMO O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o desempenho de uma turbina tipo “Pelton” por meio dos seguintes parâmetros: potência no eixo, rotação, torque e rendimento. A turbina foi construída com materiais de baixo custo, sendo os ensaios realizados em diferentes vazões e cargas hidráulicas. Os resultados proporcionaram um rendimento máximo em torno de 46%, possibilitando qualquer instituição de ensino e pesquisa construir o equipamento a baixo custo, adequado para a demonstração da transformação da energia hidráulica em energia mecânica. UNITERMOS: Turbina pelton, rendimento, potência. TIMM, L. C.; GOMES, T. M.; ATARASSI, R. T.; BOTREL, T. A. CONSTRUCTION AND EVALUATION OF A PELTON TURBINE 2 ABSTRACT This study was carried out in Piracicaba, SP, Brazil aiming to evaluate a “Pelton” turbine performance through the following parameters: axis power, rotation, torque and efficiency. The turbine was built using low cost material and tests have been performed applying different flow rates and hydraulic heads. The results show that 46% was the maximum efficiency, making it possible to any educational and research institution to build a low-coast equipment which is appropriate to demonstrate the transformation of hydraulic into mechanical energy. KEYWORDS: Pelton turbine, yield, power.
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Vitorino, Mauro Ezequiel, Carlos Victor Manuel Labriola, and Hugo Alberto Moyano. "Sistemas Conversores Fluido - Dinámicos de energía renovable para la Patagonia Argentina." Informes Científicos Técnicos - UNPA 9, no. 1 (April 24, 2017): 64–86. http://dx.doi.org/10.22305/ict-unpa.v9i1.237.

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Abstract:
A partir de la línea de investigación del PI 29B163 del año 2015 y continuando su temática, el presente informe trata el estudio de las particularidades de una turbina hidrocinética de acuerdo a las características definidas para la construcción de un prototipo a futuro, teniendo en cuenta la potencia de la demanda estimada en el primer informe.Por lo tanto, según las partes de la turbina, inicialmente se detallan las características del rotor que captura la energía cinética del agua para obtener energía eléctrica luego de la conversión hidromecánica y electromagnética. Debido a que el rotor es la parte conversora de energía hidráulica en mecánica de la turbina, es relevante detallar cómo son sus álabes, por ello inicialmente se detallan las propiedades que caracterizan a cualquier perfil de álabes y luego se detallan los utilizados por las turbinas hidrocinéticas del tipo NACA.Luego, por medio del software QBlade, se realiza un cálculo hidrodinámico iterativo, el cual se realiza sección por sección para diferentes posiciones del álabe a lo largo del radio del rotor. A partir del análisis sobre de los resultados de dichas simulaciones, se determina el perfil óptimo para nuestro prototipo de turbina de acuerdo a las características definidas.
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Ulloa-de Souza, Raúl Clemente, Luis Jheovanny Reyna-Tenorio, and Byron Fernando Chere-Quiñónez. "Cogeneración eléctrica a través de turbina de gas: una visión desde los empresarios en Manabí." Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies 3, no. 6 (September 30, 2022): 237–50. http://dx.doi.org/10.51798/sijis.v3i6.516.

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Abstract:
El objetivo de este artículo de investigación fue el análisis de cogeneración eléctrica a través de turbina de gas: una visión desde los empresarios en Manabí. Metodología: para alcanzar estos objetivos se empleó una investigación descriptiva, de diseño no experimental; la población estuvo conformada por 50 empresarios pertenecientes a Manabí. No hubo selección de muestra en virtud de los accesible y finita de la población. Las técnicas empleadas fueron la observación y la encuesta y el instrumento cuestionario de opciones de respuesta cerradas. El análisis de los datos se realizó a través de la estadística descriptiva. Resultados: El 64% de los empresarios emplean gas natural como fuente de energía, seguido de biogás. El 40 % de los empresarios que pertenecen a industrias diversas emplean turbinas a gas, seguido por el sector servicios (30%). El tipo de tecnología de cogeneración es la turbina a gas (40%) seguida de la turbina a gas y combustión interna. Conclusión: La utilización de turbinas de gas para generación de energía en empresarios de Ecuador-Manabí ha ido adquiriendo una importancia creciente, y puede decirse que se trata de una tecnología relativamente bien establecida. La cogeneración es una estrategia que resulta eficiente que la producción de electricidad y calor por separado.
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Maldonado López, M. Sc Pascual, Ing Cristhian Enrique Guzmán Pascual, and M. Sc Melisa Maldonado Nogales. "Metodología para el cálculo de turbinas hidrocinéticas para los ríos afluentes del Amazonas en Bolivia." Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar 6, no. 6 (November 28, 2022): 1556–81. http://dx.doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3610.

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Abstract:
Las turbinas Hidrocinética son máquinas hidráulicas que aprovechan energía cinética de las corrientes de agua por pasada, no requieren infraestructura de obras civiles para su instalación y son ideales para aprovechar energía en potencias pequeñas de 1 a 10 kW. Se adecua para abastecer energía hasta tres familias para uso en iluminación y electrodomésticos. El diseño y fabricación de estas turbinas tiene falencias por no existir un procedimiento detallado, más aún en países en vías de desarrollo donde se utiliza tecnología apropiada para su aplicación. El presente proyecto desarrolla un procedimiento de selección de alabes para la turbina acorde a la eficiencia de los coeficientes de sustentación y arrastre desarrollados por algoritmo Xfoil, luego esta selección se procede al análisis de potencia que desarrolla la turbina de acuerdo a la metodología BEM, particularmente da un énfasis al procedimiento del cálculo de la potencia para distintas condiciones de rotación en función del ángulo de ataque del fluido en alabe y así mismo analiza el ángulo de paso del álabe. El presente estudio logra clarificar el comportamiento de la turbina hidrocinética para distintas rotaciones y velocidades de agua de río, puede aprovechar mejor la potencia, quiere decir que el programa desarrollado, puede lograr graficar una curva de potencia de la turbina hidrocinética con el fin de establecer la rotación óptima, ángulo de ataque, ángulo de paso y diámetro de la turbina. el programa desarrollado en Excel permite también exportar la geometría del alabe optimizada para una potencia y velocidad de agua, exportarla mediante macros en Visual Basic para el software de diseño SolidWorks la geometría final, con el fin de hacer los análisis a resistencia mecánica y comportamiento con el fluido en softwares ANSYS CFD. Para este estudio se hizo una revisión de aproximadamente 60 tesis y se llegó a la conclusión que no existe un procedimiento claro para determinar la potencia en función de las anteriores variables. La metodología utilizada es absolutamente teórico analítico con la metodología BEM, pero se realizó las verificaciones en software ANSYS CFD el comportamiento del fluido dentro la turbina para completar y establecer las presiones que ejerce el flujo de agua en los álabes y de tal manera de poder analizar la residencia de los álabes y se puede validar la estela de agua con el fin de descartar la turbulencia que podría provocar vibraciones en el rotor con software Qblade.
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Rufato, David Cesar, Pablo Henrique Cipriano, Antônio Carlos Muniz Ventura Júnior, and Maria Aparecida Bovério. "LUBRIFICAÇÃO EM TURBINAS A VAPOR." SITEFA - Simpósio de Tecnologia da Fatec Sertãozinho 3, no. 1 (March 7, 2021): 192–203. http://dx.doi.org/10.33635/sitefa.v3i1.127.

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Abstract:
Desde a revolução industrial, uma das maiores preocupações dentro de uma indústria é evitar paradas indesejadas de seus equipamentos. Por décadas, a manutenção vem se especializando em métodos e meios para que a produção seja plena, sem contratempos. Nesse sentido, essa pesquisa tem por finalidade apresentar a importância da lubrificação industrial em turbinas a vapor, o uso correto de lubrificantes e como é feito seu descarte. Um bom plano de lubrificação dará a plenitude da vida útil de peças e equipamentos. Esse artigo teve como objetivo analisar os métodos de lubrificação em uma destilaria, especificamente em uma turbina. O tema-problema da pesquisa foi saber quais são os processos de lubrificação em uma turbina a vapor. Por meio de uma pesquisa bibliográfica e de um estudo de caso em uma destilaria da região de Ribeirão Preto/SP, buscou-se investigar a lubrificação em turbinas a vapor, os métodos corretos de se fazer a lubrificação, o descarte do óleo lubrificante, a filtragem e o que ocasiona o desgaste. Como resultados dessa pesquisa pôde-se verificar que o processo de lubrificação em uma turbina a vapor é um sistema simples, porém eficaz. Conclui-se que a lubrificação é um fator decisivo sendo uma fonte de ganhos, proporcionando melhor rendimento dos equipamentos e, principalmente, a redução dos custos efetivos da manutenção.
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Ríos Villacorta, Alberto. "ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS DINÁMICOS DE UNA TURBINA EÓLICA DE VELOCIDAD FIJA." Ingenius, no. 15 (July 4, 2016): 37. http://dx.doi.org/10.17163/ings.n15.2016.04.

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Abstract:
<p>En este artículo, se presenta un análisis comparativo del comportamiento dinámico de los modelos reducido y completo de una turbina eólica de velocidad fija. La herramienta informática utilizada en la realización de simulaciones es la plataforma Simulink/Matlab.</p><p>El principal objetivo de este estudio, es demostrar la influencia del flujo del estator y de del acoplamiento mecánico en la respuesta transtoria de las turbinas eólicas de velocidad fija. Asimismo, se ha analizado la influencia en el comportamiento dinámico de otros parámetros característicos de la turbina eólica, como la potencia reactiva aportada por la batería de condensadores y la inercia del generador y de las palas del rotor eólico.</p>
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Dissertations / Theses on the topic "Turbina"

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Šamalík, Jakub. "Parní turbina." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-229866.

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Abstract:
In this master’s thesis, I made a thermodynamic calculation of a steam turbine under the parameters given. In order to increase the efficiency of the low-pressure turbine section and to reduce axial length of the low-pressure rotor, a radial stage is designed in this section. The master’s thesis also includes a design of the low-pressure section. The thesis is divided into chapters, which contains a calculation of the single sections of the turbine. In the introductory chapters, the single sections of the turbine engineered are theoretically discussed. In the conclusion, assessments of the benefits of the use of radial stage are made.
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Siuda, Radim. "Kondenzační parní turbina." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-231428.

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Abstract:
This master’s thesis deals with design of a high speed steam turbine with detachable condensation module and integrated gearbox. As a source of energy is used heat waste, which is a result of the diesel engines function. Important options concerning conception of the turbo set are discussed in the master’s thesis. Subsequently, thermodynamic calculations for each module are done. Part of the thesis is also simplified calculation of the integral gearbox. Construction drawings of all modules and of the complete turbo set with electrical generator were created based on thermodynamic calculation.
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Víšková, Jaroslava. "Kondenzační parní turbina." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-230038.

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Abstract:
The theme of this master thesis is one body steam turbine of 150MW with reheat. There is calculated heat balance of the system with three low pressure heaters, deaerator and two high pressure heaters. Next part deals with calculation of blades and its lenght. Next are the attachments of blades into stator and rotor parts of the turbine. By the end of the thesis there is recalculation of heat balance scheme and blading followed by calculation of parameters for operation of turbine in 75% and 50% of the rated power output. The output of the whole thesis is drawing of horizontal cut of the turbine.
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Řezníček, Ondřej. "Kondenzační parní turbina." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2013. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-230760.

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Abstract:
The theme of this thesis is design of single body condensing steam turbine of 50 MW to saturated steam for new nuclear power plant generation. In the thesis is made design and calculation of balancing scheme. On the basis of the calculation is made blades part of turbine. Furthermore, the thesis solves basic strength and structural calculations. The result is drawing of longitudinal cut of the turbine.
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Sedlák, Pavel. "Parní turbina." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-229813.

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Abstract:
The diploma thesis concentrates on a project of condensing steam turbine with uncontrolled extraction. These topics are analyzed in more detail: design of thermal diagram, thermodynamic calculation and turbine design concepts. First two topics are solved in the calculation section of the thesis. In the construction part are processed a third topic.
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Skoupý, Pavel. "Parní turbina." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2009. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-228802.

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Abstract:
The master´s thesis concentrates on a project of steam turbine with controlled extraction points destined for a communal waste incineration plant. First, there the history of devices using steam as a moving medium is introduced and than follows the description of computing program, where the calculation was running. The master´s thesis subject consists in the thermodynamic project of turbine vaning, in basic project of gearbox including the check calculations and in technical economic comparison of single shaft and twin shaft constructional design. The design documentation is worked up according to the calculated outcomes and contains longitudinal section of turbine and dispositional turbine and gearbox settlement.
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Číž, Ondřej. "Parní turbina." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2009. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-228803.

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Abstract:
The aim of thesis entitled steam turbine is a condensing steam turbine with steam extraction, in twin-shaft implementation for municipal waste-incineration plant. The first part of the work is focused on the design used and the selected concept turbine. The second part is engaged in thermodynamic calculation of backpressure and condensing part. The end is devoted to technical – economic comparison with other possible conceptual variants.
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Vališ, Petr. "Parní turbina." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2010. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-228959.

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Abstract:
Goal of this dissertation is design of rotary reduction for entered input parameters that it is connected in parallel with reducing station. Further I´m looking into thermodynamic calculation of stage and chosen parts of turbine, making of project design of connection of rotary reduction to steam circulation. Dissertation is concluded by designed cross-section of turbine.
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Morávek, Tomáš. "Parní turbina." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2010. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-229079.

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Abstract:
This Master’s thesis deals with the general principles of design and preliminary project work on the tender processing of small industrial, heating backpressure or condensing steam turbine, engine hall for the supplied turboset, perhaps even the other functional units attached to the turboset, such as cooling circuit, condensing system and output of the cable harnesses from the generator. This thesis does not include a condensate preparation, steam production for a new turbine or a measurement and regulation control system.
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Pokorný, Tomáš. "Parní turbina." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-229862.

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Abstract:
Condensing steam turbine. Master's thesis of master's studies of 2th years. This master's thesis is technical research. The contents of this technical research are an analysis of a mechanical equipment of that are used for condensing steam turbine, thermodynamic calculations of passage channel for specified inlet and outlet conditions of steam, design and construction, drawing of the turbine axial cross section, operating scheme of turbine and economic analysis of operation.
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Books on the topic "Turbina"

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La maldición de La Turbina: Y otros temas avileños. Ciego de Ávila, Cuba: Ediciones Ávila, 2015.

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2

Glinkina, L. A., and O. B. Adaeva. Russkiĭ i︠a︡zyk--istorii︠a︡ i sovremennostʹ: Materialy Mezhdunarodnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent︠s︡ii pami︠a︡ti professora G.A. Turbina, 23-24 okti︠a︡bri︠a︡ 2002 g. Cheli︠a︡binsk: Cheli︠a︡binskiĭ gos. pedagog. universitet, 2002.

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3

Gao, Jie, Qun Zheng, Feng Lin, Chen Liang, and Yu Liu. Variable Geometry Turbine Technology for Marine Gas Turbines. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6952-2.

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4

Soares, Claire. Microturbines. Burlington, Mass: Academic Press, 2007.

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5

Soares, Claire. Microturbines. Burlington, MA: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007.

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6

Barnard, Mark C. S. Pistons to blades: Small gas turbine developments by the Rover Company. Derby: Rolls-Royce Heritage Trust, 2003.

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7

American Society of Mechanical Engineers. Winter Meeting. Heat transfer in gas turbine engines - 1991: Presented at the Winter Annual Meeting of the American Society of Mechanical Engineers, Atlanta, Georgia, December 1-6, 1991. New York, N.Y: ASME, 1991.

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8

Gas turbines: A handbook of air, land, and sea applications. Amsterdan: Butterworth-Heinemann, 2008.

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9

Klein, William E. Model 0A wind turbine generator FMEA. [Washington, D.C: National Aeronautics and Space Administration, 1989.

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10

R, Lalli Vincent, United States. National Aeronautics and Space Administration., and United States. Dept. of Energy. Wind/Ocean Technologies Division., eds. Model 0A wind turbine generator FMEA. [Washington, D.C: National Aeronautics and Space Administration, 1989.

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Book chapters on the topic "Turbina"

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Geiger, Franz, and Ulli Stoltz. "Guidelines for Application of Different Analysis Methods of Fish Passage Through Turbines—Impact Assessment of Fish Behavioural Aspects." In Novel Developments for Sustainable Hydropower, 105–15. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-99138-8_9.

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Abstract:
AbstractThis chapter focuses on the topic of turbine passage as one aspect for downstream migration of fish at hydropower plants (HPP). To evaluate the impact of HPPs on downstream fish passage, it is important to quantify the mortality rate during turbine passage accurately. This chapter presents guidelines and recommendations using basic and more detailed methods. Furthermore, the results of their application while the FIThydro project at the Testcases of Guma, Bannwil, and Obernach, which are equipped with bulb turbines, are presented. Different methods to evaluate fish passage through turbines are discussed. These are modelling methods to assess the survival rate, sensor fish test at the Testcases to record physical data, as well as field tests at the laboratory Testcase in Obernach gaining a better understanding of the impact of fish behaviour on fish passage. The modelling methods reach from simple physical and empirical methods to determine the strike probability to enhanced methods including the physical reaction of the fish up to numerical simulations modelling the fish path and including behavioural aspects of the fish. The results of field tests at the Testcase sites help to improve and validate the methodologies and to develop guidelines for the application.
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Pauwels, Ine S., Jeffrey Tuhtan, Johan Coeck, David Buysse, and Raf Baeyens. "Archimedes Screw—An Alternative for Safe Migration Through Turbines?" In Novel Developments for Sustainable Hydropower, 125–33. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-99138-8_11.

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Abstract:
AbstractFish passing downstream through hydraulic structures and turbines may risk dying or getting injured. Archimedes screw turbines are frequently considered more “fishfriendly” than conventional turbines. However, to date only a handful of studies assess the impact of Archimedes screws. Within the FIThydro project, we investigated injury and mortality on 2700 bream, roach and eel, including passive barotrauma sensors passing a large Archimedes hydrodynamic screw (10 m head, 22 m length) on three rotational speeds of 30, 40 and 48 Hz. The sensors measured total water pressure, linear acceleration, rotation rate, magnetic field intensity and absolute orientation. They indicated that passage is a chaotic event, and that barotrauma-related injury and mortality are indeed unlikely. Nonetheless, substantial mortality of fish was observed, specifically for bream (42%) and roach (18%) but not for eel (1%). No straightforward relation was found between rotational speeds and fish injury and mortality. The study indicates generally lower mortality and injury rates compared to conventional turbine types. However, fish can still get heavily injured or die, depending on the fish species. Therefore, we stress the need for further studies on Archimedes screws to identify the causes of the observed species-specific injury and mortality rates.
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Gao, Jie, Qun Zheng, Feng Lin, Chen Liang, and Yu Liu. "Introduction." In Variable Geometry Turbine Technology for Marine Gas Turbines, 1–16. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6952-2_1.

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Gao, Jie, Qun Zheng, Feng Lin, Chen Liang, and Yu Liu. "Flow Mechanisms and Characteristics of Variable Geometry Turbine." In Variable Geometry Turbine Technology for Marine Gas Turbines, 17–49. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6952-2_2.

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Gao, Jie, Qun Zheng, Feng Lin, Chen Liang, and Yu Liu. "Structural Design Technology of a Variable Vane System for Variable Geometry Turbines." In Variable Geometry Turbine Technology for Marine Gas Turbines, 159–70. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6952-2_5.

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6

Gao, Jie, Qun Zheng, Feng Lin, Chen Liang, and Yu Liu. "Variable Vane Turning Design Method for a Variable Geometry Turbine." In Variable Geometry Turbine Technology for Marine Gas Turbines, 95–158. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6952-2_4.

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7

Gao, Jie, Qun Zheng, Feng Lin, Chen Liang, and Yu Liu. "Aerodynamic Characteristics and Reliability Test Technology for a Variable Geometry Turbine." In Variable Geometry Turbine Technology for Marine Gas Turbines, 171–213. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6952-2_6.

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8

Gao, Jie, Qun Zheng, Feng Lin, Chen Liang, and Yu Liu. "Aerodynamic Design Method for a Variable Geometry Turbine." In Variable Geometry Turbine Technology for Marine Gas Turbines, 51–94. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6952-2_3.

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9

Harvey, Adam. "11. Crossflow Turbines; Reaction Turbines; The Francis Turbine; The Propeller Turbine and Kaplan; Draught Tubes; Reverse Pumps." In Micro-Hydro Design Manual, 173–86. Rugby, Warwickshire, United Kingdom: Practical Action Publishing, 1993. http://dx.doi.org/10.3362/9781780445472.011.

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10

Kinne, Marko, Ronald Schneider, and Sebastian Thöns. "Reconstructing Stress Resultants in Wind Turbine Towers Based on Strain Measurements." In Lecture Notes in Mechanical Engineering, 224–35. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-77256-7_18.

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Abstract:
AbstractSupport structures of offshore wind turbines are subject to cyclic stresses generated by different time-variant random loadings such as wind, waves, and currents in combination with the excitation by the rotor. In the design phase, the cyclic demand on wind turbine support structure is calculated and forecasted with semi or fully probabilistic engineering models. In some cases, additional cyclic stresses may be induced by construction deviations, unbalanced rotor masses and structural dynamic phenomena such as, for example, the Sommerfeld effect. Both, the significant uncertainties in the design and a validation of absence of unforeseen adverse dynamic phenomena necessitate the employment of measurement systems on the support structures. The quality of the measurements of the cyclic demand on the support structures depends on (a) the precision of the measurement system consisting of sensors, amplifier and data normalization and (b) algorithms for analyzing and converting data to structural health information. This paper presents the probabilistic modelling and analysis of uncertainties in strain measurements performed for the purposes of reconstructing stress resultants in wind turbine towers. It is shown how the uncertainties in the strain measurements affect the uncertainty in the individual components of the reconstructed forces and moments. The analysis identifies the components of the vector of stress resultants that can be reconstructed with sufficient precision.
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Conference papers on the topic "Turbina"

1

Oliveira, André Luis de, Alcides Jose de Lucena Silva, and Lisandro Pegorim Miller. "PARTIDA DA TURBINA DE TOPO DO AF3." In 36º Balanços Energéticos / 30º Gases Industriais. São Paulo: Editora Blucher, 2017. http://dx.doi.org/10.5151/2594-3626-26221.

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2

Batista Soares, Rodrigo, Antonio Carlos Fernandes, and Joel Sena Sales Junior. "Coeficientes Hidrodinâmicos de Turbina "S" Tipo VAACT." In 29TH INTERNATIONAL CONGRESS ON WATERBORNE TRANSPORTATION, SHIPBUILDING AND OFFSHORE CONSTRUCTIONS. Galoa, 2022. http://dx.doi.org/10.17648/sobena-2022-154066.

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3

Marchetto Lisandro, Camila, Silvana Maldaner, and Marianna Batista Teixeira. "SIMULAÇÃO AERODINÂMICA DE UMA TURBINA EÓLICA DEPEQUENO PORTE." In CREEM2022. ABCM, 2022. http://dx.doi.org/10.26678/abcm.creem2022.cre2022-0178.

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4

Mattos, Rafael, Thales Carvalho, and Crístofer Marques. "PROJETO TERMODINÂMICO E ESTRUTURAL DE UMA TURBINA DE LAVAL." In CREEM2020. ABCM, 2020. http://dx.doi.org/10.26678/abcm.creem2020.cre2020-0101.

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5

Frandasolo Maidana, Cristiano, Charles Rech, and Juan Galvarino Cerda Balcazar. "Uma Proposta de Otimização de Turbinas de Múltiplos Discos." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1623.

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Abstract:
Este trabalho estuda o uso de rotores com discos modificados a fim de incrementar o rendimento e a potência gerada por turbinas de múltiplos discos. Para esta análise, um método analítico é usado para calcular o desempenho deste tipo de turbina em conjunto com o algoritmo evolutivo de PIKAIA, a fim de obter a configuração do rotor que minimiza a variação de potência produzida em função do raio do rotor. Os resultados obtidos indicam que é possível um aumento de até 11,2% na potência gerada pela turbina analisada através da adoção de um perfil de discos rugosos no rotor.
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6

Rech, Charles, Pericles Balafa, Greice Ritter, Cristiano Frandasolo Maidana, André Francisco Caldeira, and Simone Ferigolo Venturini. "Projeto de Freio de Foucault Aplicado para Medição de Potência em Turbina Eólica Savonius." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1685.

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Abstract:
Neste trabalho é proposto o dimensionamento de um freio dinamométrico baseado nas correntes parasitas de Foucault para medição de torque e potência disponibilizada por um modelo de uma turbina do tipo Savonius em um túnel de vento. O sistema de medição empregado é do tipo open source utilizando a plataforma Arduino. Para a medição da força de reação foi utilizada uma célula de carga com conversor e amplificador H711 e para a medição de rotação um sensor fotoelétrico com resolução de um pulso por volta. Para o dimensionamento do dinamômetro utilizou-se os parâmetros de desempenho da turbina calculados a partir de equações disponíveis na literatura. O fio empregado nas bobinas para gerar o fluxo magnético é o AWG24, para suportar uma corrente elétrica de 0,5 A e tensão elétrica de 1,0 V. As dimensões das bobinas foram de 3,1 cm de diâmetro e 3,0 cm de comprimento. Para atender a demanda da turbina duas bobinas foram empregadas. Como resultado, foram obtidas as características dimensionais de um freio de Foucault capaz de medir uma potência de até 0,5 W gerada por uma turbina Savonius, com incerteza de medição de 0,01 W, sendo adequada para a turbina analisada.
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7

De Lira Teixeira, Vinicius, Annibal Hetem Junior, Gabriel Rodrigues Bruzinga, Ahda Pionkoski Grilo Pavani, and Julio Carlos Teixeira. "Modelo Analitico Para o Fator de Capacidade De Parques Eólicos A Partir Das Características Do Vento Local." In Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos - SBSE2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/sbse.v1i1.2231.

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Abstract:
Este artigo apresenta um modelo analítico para determinar o fator de capacidade da turbina eólica a partir das características do vento e da turbina. Este modelo foi validado por resultados experimentais. O modelo proposto foi utilizado para identificar analiticamente o efeito da escolha da velocidade nominal da turbina no fator de capacidade para diferentes condições de vento.
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8

Fonseca, Luiz Felipe Souza, and Monica Carvalho. "PAYBACK AMBIENTAL DE UMA TURBINA EÓLICA INSTALADA EM DIFERENTES LOCALIDADES NO NORDESTE BRASILEIRO." In II Congresso On-line Internacional de Sustentabilidade. Revista Multidisciplinar de Educação e Meio Ambiente, 2021. http://dx.doi.org/10.51189/rema/2115.

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Abstract:
Introdução: Estabelecer o tempo que uma turbina eólica deverá operar para ter um determinado retorno ambiental ou, até mesmo, um retorno financeiro, pode ter uma grande influência no planejamento de um parque eólico. Este tempo de retorno pode ser chamado de payback e a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é um dos métodos que pode ser utilizado para esse propósito. Objetivo: Verificar o payback ambiental de uma turbina eólica se instalada em diferentes localidades no nordeste brasileiro. Material e Métodos: Este trabalho utiliza a metodologia da ACV, aplicada a uma turbina eólica Gamesa e de métodos de avaliação de impacto ambiental de Demanda Cumulativa de Energia para verificação do payback ambiental. Essa análise foi feita com o uso do programa SimaPro, considerando os processos de extração de matéria prima, produção das partes e peças, transporte, montagem, uso e descomissionamento, além dos dados técnicos referentes à turbina e dados meteorológicos dos locais estudados. Resultados: Foram calculadas as produções de energia dessa turbina, se instalada em diversas regiões do nordeste brasileiro, de acordo com as velocidades dos ventos corrigidas para a altura de 80 metros. Com os resultados referentes ao estudo da ACV e com os dados da produção de energia, foram feitos os cálculos para verificação do tempo de payback ambiental, assim como comparações com outros trabalhos de mesma temática. Conclusão: Os resultados mostram que a turbina teria capacidade para mitigar as emissões de gases do efeito estufa durante seu tempo de vida e que, durante seus dois primeiros anos de uso, em todas as localidades analisadas, ela já seria capaz de sequestrar o CO2 equivalente a quantidade liberada à atmosfera durante sua fabricação.
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9

GOMES, HANDERSON CORREA, MARIANA SILVEIRA DE BARROS, MICHEL FÁBIO DE SOUZA MOREIRA, JOÃO RODOLFO JANUÁRIO, DANIEL BORGES OLIVEIRA, PEDRO AMÉRICO MAGALHÃES, MARCELO ADRIANO MARQUES DE ALMEIDA, and GILMAR CORDEIRO DA SILVA. "MODELAGEM E ANÁLIDE DE UMA BANCADA DIDÁTICA DE TURBINA FRANCIS." In XXXVIII Iberian-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering. Florianopolis, Brazil: ABMEC Brazilian Association of Computational Methods in Engineering, 2017. http://dx.doi.org/10.20906/cps/cilamce2017-0005.

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Cezar Oliveira de Souza Lescano, Julio, Luigi Galotto Junior, Naji Rajai Nasri Ama, Fabiano Pagliosa Branco, and Mauro Conti Pereira. "Modelagem e Simulação de uma Turbina Hidráulica Pelton utilizando Regressão Linear." In XIX CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECâNICA E INDUSTRIAL. Galoa, 2019. http://dx.doi.org/10.17648/conemi-2019-108681.

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Reports on the topic "Turbina"

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Lawrence P. Golan, Richard A. Wenglarz, and William H. Day. UNIVERSITY TURBINE SYSTEMS RESEARCH-HIGH EFFICIENCY ENGINES AND TURBINES (UTSR-HEET). Office of Scientific and Technical Information (OSTI), March 2003. http://dx.doi.org/10.2172/823134.

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2

Gulliver, John S. Turbine Aeration Design Software for Mitigating Adverse Environmental Impacts Resulting From Conventional Hydropower Turbines. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), March 2015. http://dx.doi.org/10.2172/1315750.

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3

Aker, Pamela M., Anthony M. Jones, and Andrea E. Copping. Offshore Wind Turbines Estimated Noise from Offshore Wind Turbine, Monhegan Island, Maine Addendum 2. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), March 2011. http://dx.doi.org/10.2172/1012295.

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4

Bevelhimer, Mark, and Christopher Derolph. Market Assessment for Hydropower Turbine Design Tools Using Integrated Datasets of Dams, Turbines, Owners, and Fish. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), October 2019. http://dx.doi.org/10.2172/1606899.

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5

Huskey, A., A. Bowen, and D. Jager. Wind Turbinie Generator System Power Performance Test Report for the Mariah Windspire 1-kW Wind Turbine. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), December 2009. http://dx.doi.org/10.2172/969714.

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6

G.E. Fuchs. Computer Aided Design of Advanced Turbine Airfoil Alloys for Industrial Gas Turbines in Coal Fired Environments. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), December 2007. http://dx.doi.org/10.2172/945928.

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7

Pint, Bruce A., Michael M. Kirka, Gary S. Marlow, Charles S. Hawkins, Jim Kesseli, and Jim Nash. Internally Cooled Turbine Rotor for Small Gas Turbine. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), November 2017. http://dx.doi.org/10.2172/1427664.

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8

Aker, Pamela M., Anthony M. Jones, and Andrea E. Copping. Offshore Wind Turbines - Estimated Noise from Offshore Wind Turbine, Monhegan Island, Maine: Environmental Effects of Offshore Wind Energy Development. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), November 2010. http://dx.doi.org/10.2172/1006308.

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9

Walker, Matthew, Alan Michael Kruizenga, and Elizabeth Ann Withey. Resolving Turbine Degradation. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), August 2017. http://dx.doi.org/10.2172/1374697.

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10

Kelley, Christopher Lee, David Charles Maniaci, and Brian R. Resor. Wind Turbine Wakes. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), October 2015. http://dx.doi.org/10.2172/1331504.

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