DOI QR코드

DOI QR Code

웨버수 및 운동량 플럭스비에 따른 동축형 다공성재 분사기의 거시적 분무특성

Effect of Weber Number and Momentum Flux Ratio on Macroscopic Characteristics of Spray from a Coaxial Porous Injector

  • 김도헌 (한국항공대학교 대학원 항공우주 및 기계공학과) ;
  • 서민교 (한국항공대학교 대학원 항공우주 및 기계공학과) ;
  • 이인철 (한국항공대학교 대학원 항공우주 및 기계공학과) ;
  • 구자예 (한국항공대학교 항공우주 및 기계공학부)
  • 투고 : 2012.05.14
  • 심사 : 2012.09.20
  • 발행 : 2012.10.01

초록

동축형 다공성재 분사기에서는 중심 액체제트 주위를 둘러싼 원통형 다공성재의 내부 표면에서 반경방향으로 분사된 기체가 중심액체제트와 상호작용을 하게 된다. 표면분사된 기체제트는 반경방향에서 축방향으로 발달하며, 그 과정에서 액체분무의 중심부까지 운동량을 효과적으로 전달하여 미립화 및 혼합 성능을 향상시킨다. 본 연구에서는 기체분사 면적 및 기체분사 질량유량을 변화시켜 각각 운동량 비 및 웨버수의 크기를 조절하였으며, 이에 따른 물-공기 모사추진제 수류시험에서의 분무특성에 대한 고찰을 수행하고 동일 스케일의 전단 동축형 분사기와의 비교 분석이 이루어졌으며, 동축형 다공성재 분사기에서 반경방향으로의 기체분사가 2상유체의 미립화/혼합에 긍정적인 영향을 주는 것으로 판단된다.

The gas jet from a coaxial porous injector for two-phase flows is discharged from the porous surface, which encloses the center liquid jet, and the gas and liquid jet interact with each other physically. The wall injected gas jet transfers the radial momentum effectively while the radial gas jet develops to axial jet, and the performance of atomizing and mixing can be improved. In this study, the Weber number and the ratio of momentum flux were controlled by changing the gas injection area and the mass flow rate of the gas jet, and a study on the spray characteristics at the cold-flow test using water and air simulant was performed. It is concluded that the radial momentum transfer concept of a coaxial porous injector gives a positive effect on the atomization and mixing of the two-phase spray.

키워드

참고문헌

  1. Lux, J., Suslov, D. and Haidn, O., "Porous Injectors in Cryogenic Liquid Propellant Rocket Engines at Sub- and Super Critical Pressures," 46th AIAA Aerospace Science Meeting and Exhibit, AIAA 2008-947, 2008
  2. Woodward, R. D., Pal, S., Farhangi, S., Jensen, G. E. and Santoro, R. J., "LOX/GH2 Shear Coaxial Injector Atomization Studies: Effect of Recess and Non- Concentricity," 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, AIAA 2007-571, 2007
  3. Nunome, Y., Tamura, H., Onodera, T., Sakamoto, H., Kumakawa, A. and Inamura, T., "Effect of Liquid Disintegration on Flow Instability in a Recessed Region of a Shear Coaxial Injector," 45th AIAA/ASME/SAE /ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, AIAA 2009-5389, 2009
  4. 김도헌, 신정환, 이인철, 구자예, "다공성재를 이용한 동축형 분사기의 미립화특성," 한국액체미립화학회지, 제17권, 제1호, 2012, pp.35-44
  5. Taylor, G. I., "Fluid Flow in Regions Bounded by Porous Surfaces," Proceedings of the Royal Society of London, Series A, Vol. 234, No. 11199, 1956, pp.456-475
  6. Culick, F. E. C., "Rotational Axisymmetric Mean Flow and Damping of Acoustic Waves in Solid Propellant Rocket Motors," AIAA Journal, Vol. 4, No. 8, 1966, pp.1462-1464 https://doi.org/10.2514/3.3709
  7. Mayer, W. and Kriillet, G., "Rocket Engine Coaxial Injector Liquid/Gas Interface Flow Phenomena," Jounal of Propulsion and Power, Vol. 11, No. 3, 1995, pp.513-518 https://doi.org/10.2514/3.23872
  8. Farago, Z. and Chigier, N., "Morphological Classification of Disintegration of Round Liquid Jets in a Coaxial Air Stream," Atomization and Sprays, Vol. 2, 1992, pp.137-153 https://doi.org/10.1615/AtomizSpr.v2.i2.50
  9. Nunome, Y., Tamura H., Onodera, T., Sakamoto, H., Kumakawa, A. and Inamura, T., "Effect of Liquid Disintegration on Flow Instability in a Recessed Region of a Shear Coaxial Injector," 45th AIAA/ASME/SAE/ ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, AIAA 2009-5389, 2009

피인용 문헌

  1. Experimental Study of Pressure Drop in Compressible Fluid through Porous Media vol.37, pp.8, 2013, https://doi.org/10.3795/KSME-B.2013.37.8.759
  2. Combustion Performance of a Coaxial Porous Injector using Ethanol/N2O Propellant vol.17, pp.5, 2013, https://doi.org/10.6108/KSPE.2013.17.5.037