A Numerical Study on Combustion-Stability Rating of Impinging-Jet Injectors Using Hot-Fire Simulation

연소해석을 이용한 충돌형 제트분사기의 연소 안정성 평가에 관한 수치적 연구

  • 최효현 (세종대학교 대학원 기계공학과) ;
  • 손채훈 (세종대학교 기계항공우주공학부)
  • Received : 2010.08.27
  • Accepted : 2010.10.07
  • Published : 2010.10.30

Abstract

Combustion-stability rating of impinging-jet injector is conducted numerically using hot-fire simulation in a subscale chamber with the five-element injector head. A sample F(fuel)-O(dxidizer)-O-F impinging-jet injector is adopted. In this work, instantaneous chemical reaction is adopted for hot-fire simulation based on the assumption that mixing process of fuel and oxidizer streams is controlling. The model chamber was designed based on the methodologies proposed in the previous work regarding geometrical dimensions and operating conditions. The present stability boundaries are in a good agreement with air-injection and hot-fire experimental data. The proposed numerical method can be applied cost-effectively to stability rating of jet injectors when mixing of fuel and oxidizer jets is the dominant process in instability triggering.

충돌형 분사기가 장착된 모델 연소실에서 연소장 수치 해석을 이용하여 연소 안정성을 평가하였다. 충돌형 분사기로는 F(fuel)-O(oxidizer)-O-F형 분사기를 채택하였다. 본 연구에서는 연료와 산화제의 제트 혼합과정이 지배적이라는 가정하에 순간 화학 반응 모델을 채택하여 수치해석을 수행하였다. 선행 연구를 통해 제안된 방법론을 토대로 모델 연소실 형상이 설계되고 연소실 작동 조건이 결정되었다. 본 연구에서 제시한 방법을 토대로 얻은 연소 안정성 경계는 공기 분사 음향 실험과 연소 실험결과와 정성적으로 잘 일치하였다. 연료와 산화제의 분사와 혼합이 연소 불안정 유발에 지배적인 경우, 본 연구에서 제안된 수치해석 기법을 이용하여 효과적으로 분사기의 연소 안정성을 평가할 수 있다.

Keywords

References

  1. Culick, F. E. C. and Yang,V., Liquid Rocket Engine Combustion Instability (Edited by Yang, V. and Anderson, W. E.), Progress in Astronautics and Aeronautics, AIAA, Washington DC, Vol. 169 1995, pp. 3-38
  2. Fisher, S. C., Dodd, F. E., and Jensen, R. J., Liquid Rocket Engine Combustion Instability (Edited by Yang, V. and Anderson, W. E.), Progress in Astronautics and Aeronautics, AIAA, Washington DC, Vol. 169, 1995, pp.545-564
  3. Harrje, D. J. and Readon, F. H. (eds.), Liquid propellant Rocket Combustion Instability, NASA SP-194, 1972
  4. 박이선, 손채훈, "공기분사 기법을 이용한 충돌형 제트 분사기의 연소 안정성 평가에 관한 수치적 연구", 대한 기계학회 논문집, 제 30권, 제 11호, 2006, pp.1093-1100
  5. Sohn, C. H., Seol, W. S., Shibanov, A. A., and Pikalov, V. P., "Combustion Stability Boundaries of the Subscale Rocket Chamber with Impinging Jet Injectors," Journal of Propulsion and Power, Vol. 23, No. 1, 2007, pp.131-139 https://doi.org/10.2514/1.19937
  6. Pikalov, V. P., Shibanov, A. A., Narizhny, A. A., Agarkov, F., "Delivery of Data on Combustion Stability Characteristics as Applied to Bi-Propellant Impinging-Jet Injectors," Research Institute of Chemical Machine Building(NICHIMMASH), Progress Rept. No. 512-2001-01, Moscow, Russia, 2001
  7. Sohn, C. H., Seol, W. S., and Shibanov, A. A., "Combustion Stability Characteristics of the Model Chamber with Various Configurations of Triplet Impinging-jet Injectors," Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 20, No. 6, 2006, pp. 875-882
  8. CFDRC, CFD-ACE-GUI Modules Manual, Vol. 1, Ver. 2006, Huntsville, AL, 2006
  9. Sohn, C. H. and Cho, H. C., "A CFD Study on Thermo-Acoustic Instability of Methane/Air Flames in Gas Turbine Combustor," Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 19, No. 9, 2005, pp. 1811-1821 https://doi.org/10.1007/BF02984193
  10. Laudien, E., Pongratz, R., Pierro, R. and Preclik, D., Liquid Rocket Engine Combustion Instability (Edited by V. Yang and W. E. Anderson), Progress in Astronautics and Aeronautics, AIAA, Washington, DC, Vol. 169, 1995, pp. 377-399
  11. 손채훈, 김철희 "연소실내 공명기 장착 위치 따른 음향감쇠 효과에 관한 실험적 연구", 한국추진공학회, 제12권, 제2호, 2008, pp. 1-7