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상용 CFD 코드를 이용한 가정용 연료전지의 배열회수용 원심펌프 유동해석에 관한 연구
A Study on Flow Analysis of Centrifugal Pump for Exhaust Heat Recovery in Residential Fuel Cell Using A Commercial CFD code 원문보기

에너지공학 = Journal of energy engineering, v.20 no.3 = no.67, 2011년, pp.224 - 230  

황승식 (국민대 기계시스템공학부) ,  조지훈 (국민대 대학원 기계공학과) ,  진경민 (국민대 대학원 기계공학과) ,  이송규 (국민대 대학원 기계공학과) ,  신동훈 (국민대학교 기계공학과) ,  정태용 (국민대학교 기계공학과) ,  박창권 (경동 에버런)

초록
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우수한 성능의 연료전지 시스템을 개발하기 위해서는 연료전지의 주변장치 및 핵심부품을 중점적으로 연구해야 한다. 따라서 본 연구에서는 연료전지 시스템 내에서 배열 회수를 목적으로 사용될 원심펌프에 대해서 연구를 하였다. 본 연구를 위해 임펠러 수가 4개인 원심펌프를 설계, 제작하여 실험을 하였고, 상용모델(IWAKI) 결과와 비교, 분석하였다. 또한 임펠러 수가 4, 6, 8개인 원심펌프를 설계하여 CFD 해석기법을 통해 해석해 보았다. 실험결과와 전산해석은 동일한 조건하에 진행 되었으며 정량적인 차이를 비교 하였을 경우 30[%] 이내의 차이를 보여주었다. 또한 실험을 통해 얻어진 결과는 전산해석을 수행하는데 중요한 자료로 사용될 수 있었고 향후, 실험에 대한 정확성 향상 및 CFD 해석에서 가정한 부분을 줄인다면 더 정확한 결과를 확보할 수 있을 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

For developing high performance fuel cell, peripheral devices and key components have to be studied in priority. In this study, centrifugal pump was studied for heat recovery. For PEM fuel cell system, a four-impeller centrifugal pump was designed, tested and compared with result of commercial produ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 상용 CFD 코드인 Fluent 6.3를 이용하여 펌프 내부의 정상 및 비정상 상태 유동을 해석하였다. 해석기법으로는 Fluent 6.
  • 본 연구에서는 연료전지 시스템에 사용될 배열회수용 원심 펌프를 설계하였고 이에 따른 시작품(impeller-4)을 제작하여 상용 모델(IWAKI)과 실험 및 CFD 해석을 통해 제품 성능을 분석해 보았다. 또한, 임펠러의 수(4, 6, 8개)에 따른 원심펌프 내부유동 특성을 CFD 해석을 통해 확인하였다.
  • 본 연구에서는 원심펌프의 실험 결과와 CFD 해석 결과를 비교 분석하고 임펠러 수에 따라 펌프 성능에 미치는 영향에 대해 논의 하였다. 또한, 현재 판매되는 상용제품과의 비교를 통해 성능향상을 위한 요소를 평가하였다.
  • 본 연구에서는 유량과 압력 측정 데이터로부터 전달되는 동력을 계산하여 모터에 투입되는 전력의 손실 정도를 파악하였다. 펌프의 효율은 실험적 데이터를 바탕으로 산출되었으며 식 (1)과 같이 정의할 수 있다.

가설 설정

  • Table 2에 작동유체 및 작동조건을 나타내었다. 입구 압력은 대기압(0[pa])으로 가정하였고 출구는 outlet vent pressure로 해석을 수행하였다. 전산해석에서 출구경계조건을 위하여 다음과 같은 식 (2)를 이용하여 전산해석을 수행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
난류운동에너지 및 소산율은 원심펌프의 성능에 어떤 영향을 미치는가? 난류운동에너지 및 소산율은 3.2 비교 인자에서 언급하였듯이 원심펌프의 성능을 저하시키는 요소로 작용될 수 있다. 이에 따라 CFD 해석을 통해서 원심펌프 내부에서 성능을 저하시킬 수 있는 요소들을 파악하였다.
연료전지 시스템 전체 비용에서 주변장치가 가장 큰 비용을 차지하는 이유는? 현재의 연료전지 시스템은 고성능, 특수 사양의 주변 장치(balance of plant, BOP) 핵심부품을 많이 사용하기 때문에 주변장치가 연료전지 시스템 전체 비용에 가장 큰 비용을 차지하는 것으로 알려져 있다. 이에 따라 효율적인 연료전지 시스템을 개발하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.
본 연구에서는 원심펌프의 실험 결과와 CFD 해석 결과를 비교 분석하고 임펠러 수에 따라 펌프 성능에 미치는 영향에 대해 논의 하였다. 또한, 현재 판매되는 상용제품과의 비교를 통해 성능향상을 위한 요소를 평가하였다, 이에 대한 결과는? (1) 시작품(impeller-4)과 상용모델(IWAKI)의 신뢰성 있는 CFD 해석 결과를 확보하기 위해 실험 결과를 바탕으로 출구와 입구의 압력차에 대해서 손실계수를 산출하였고 해석을 진행하였다. 해석결과에서 압력과 유량의 차이가 30% 이하로 나타났다. 향후, 실험에 대한 정확성 향상 및 CFD 해석에서 가정한 부분을 줄인다면 더 정확한 결과를 확보할 수 있을 것이라 사료된다. (2) 시작품의 성능향상을 위한 수단으로 임펠러 수에 따른 CFD 해석을 수행하였다. 임펠러 수는 4개, 6개, 8개로 선정하여 해석을 수행하였다. 임펠러의 수가 증가하면 효율 및 유량의 향상은 비선형적 관계라는 것을 도출하였다. 이에 따라 원심펌프의 효율 향상을 위해서 본 연구에서는 6개의 임펠러가 더 효율적인 것으로 판단할 수 있었다. (3) 원심펌프 내부에서의 난류운동에너지와 소산율를 비교하여 펌프성능을 저하 시키는 요소를 파악하였다. 시작품과 상용제품 모두 유체가 임펠러를 지나 벌류트로 빠져나가는 순간 큰 난류운동에너지가 발생되고 소산율 또한 증가되는 경향을 확보하였다. 또한, 상용제품에 비해서 시작품의 경우가 더 큰 영향을 미치고 있었다. 따라서 펌프 내 입구면적과 임펠러 수는 난류에 의한 에너지 손실에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 결과를 도출할 수 있었다.
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참고문헌 (8)

  1. Y. S. Choi, S. J. Kim, H. Kim, and J. Y. Yoon, "Effect of impeller geometrical parameter on the performance of a centrifugal pump", The Society of Air-Conditioning and Refrigerating Engineers of Korea, Summer Conference, pp. 1303-1308 (2008). 

  2. D. R. Adkins, and C. E. Brennen, "Analysis of Hydrodynamic Radial Forces on Centrifugal Pump Impellers", ASME J. Fluids Eng., Vol. 110, pp. 22-28 (1988). 

  3. G. Kergourlay, M. Younsi, F. Bakir and R. Rey, "Influence of splitter blades on the flow field of a centrifugal pump: Test-analysis comparison", International Journal of Rotating Machinery, Vol. 2007, pp. 13 (2007). 

  4. J. Gonzalez, J. Fernandez, E. Blanco, and C. Santolaria, "Numerical simulation of the dynamic effects due to impeller volute interaction in a centrifugal pump", ASME Journal of Fluids Engineering, Vol. 124, pp. 348-355 (2002). 

  5. J. Gonzalez, J. Parrondo, C. Santolaria, and E. Blanco, "Steady and unsteady forces for a centrifugal pump with impeller to tongue pump variation", ASME Journal of Fluids Engineering, Vol. 128, pp. 454-462 (2006). 

  6. J. Gonzalez, and C. Santolaria, "Unsteady flow structure and global variables in a centrifugal pump", ASME Journal of Fluids Engineering, Vol. 128, pp. 937-946 (2006). 

  7. A. T. Sayers, "Hydraulic and Compressible Flow Turbomachines", Mc Graw Hill (2007). 

  8. Fluent 6.3 User Guide, Fluent Inc (2006). 

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