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공급 유량 및 당량비 변화에 따른 초소형 가스터빈 연소실 내 수소/공기 연소의 수치해석 연구
Numerical Study of Hydrogen/Air Combustion in Combustion Chamber of Ultra Micro Gas Turbine by Change of Flow Rate and Equivalence Ratio 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. B. B, v.37 no.2 = no.329, 2013년, pp.103 - 109  

권길성 (서강대학교 기계공학과) ,  황유현 (SK 건설) ,  강호 (서강대학교 기계공학과) ,  김대중 (서강대학교 기계공학과)

초록
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본 연구에서는 초소형 가스터빈 연소기에서의 수소/공기 연소에 대한 수치해석을 연소기 입구에서의 공급 유량 및 유체의 수소/공기 혼합비 변화에 대하여 수행하였다. 수치해석은 상용화 프로그램인 STAR-CCM 을 이용하였다. 유체의 공급 유량의 변화는 연소기 내 화염의 위치와 온도, 입구와 출구의 압력비 등에 상당한 영향을 주었다. 유체의 공급 유량이 증가할 때, 연소기 내의 화염은 점점 출구 방향으로 위치하였고, 화염의 온도 및 입구와 출구의 압력비는 단조적으로 증가하였다. 유체의 수소/공기 혼합비 변화는 화염의 위치에는 큰 영향을 주지 않았고, 이론공연 상태에서 연소실 내에 가장 높은 화염온도를 가졌다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we performed a numerical study of hydrogen/air combustion in the combustion chamber of an ultra micro gas turbine. The supply flow rate and equivalence ratio are used as variables, and the commercial computational fluid dynamic program (STAR-CCM) is used for the numerical study of the...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • (11-14) 그러나 제작상의 어려움과 개별적인 구성요소에 대한 작동 시험은 가능하지만, 열차폐 문제 등으로 인하여 가스터빈으로의 자립운전을 구현하는데 어려움을 가졌다.(11-14) 이를 개선하기 위한 방법으로 본 연구에서는 제작이 어려운 MEMS 공정을 최소화하고 압축기와 터빈 사이의 단열 효율을 높일 수 있도록 축의 높이를 증가시킨 초소형 가스터빈을 제안하였다. Fig.
  • 4 mm 로 충분히 확확하였다. 본 논문에서는 제안된 초소형 가스터빈의 초기 연구로서 연소실 입구로 예혼합 되어 들어오는 유체의 공급 유량 및 당량비(equivalence ratio)등의 다양한 변수들의 변화에 의한 연소실 내부의 연소 특성의 수치해석적 연구를 수행하였다.
  • 적절한 연소실 설계와 공급 유량 및 당량비의 최적화는 충분한 화염의 열발생량과 연소 시간을 부여하여 안정적인 연소를 가능하게 해준다. 본 연구에서는 상용화 전산유체해석 프로그램인 STAR-CCM 를 이용하여 제안된 초소형 가스터빈의 연소실 내부에서의 수소/공기 연소를 공급 유량 및 당량비 변화에 대하여 해석하였다. 연소실은 해석의 용이함을 위하여 본래의 연소실 크기의 1/40 로 축소한 모델을 이용하였고, 화염온도 및 입구와 출구에서의 압력비 그리고 연소기 효율등의 변화를 확인하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
모바일 기기들을 위한 새로운 출력원으로 어떤 기술들이 연구되고 있나? 모바일 기기들을 위한 새로운 출력원으로서 마이크로 연료전지(micro fuel cells), 역전기투석장치(reverse electrodialysis), 초소형 가스터빈(ultra micro gas turbine) 등의 다양한 기술들이 연구되고 있다.(3-8) 이중 초소형 가스터빈은 높은 출력 밀도와 연료의 충전만으로 연속적인 작동을 할 수 있다는 점등으로 인하여 주목을 받고 있다.
모바일 기기들의 에너지 공급원으로 무엇이 사용되고 있나? 휴대폰, 태블릿(tablet), 노트북 등의 다양한 모바일(mobile) 기기들은 최근 소형화 및 다기능화 되고 있으며, 이로 인해 소비되는 에너지량이 증가하고 있다. 위와 같은 모바일 기기들의 에너지 공급원으로는 현재 일차 및 이차 전지(battery)가 사용되고 있으나 전지의 기술은 모바일 기기들이 요구하는 에너지량을 따라가지 못하고 있으며, 이로 인해 모바일 기기들을 위한 새로운 출력원이 요구되고 있다.(1,2)
모바일 기기들을 위한 새로운 출력원 후보 중 초소형 가스터빈의 장점은? 모바일 기기들을 위한 새로운 출력원으로서 마이크로 연료전지(micro fuel cells), 역전기투석장치(reverse electrodialysis), 초소형 가스터빈(ultra micro gas turbine) 등의 다양한 기술들이 연구되고 있다.(3-8) 이중 초소형 가스터빈은 높은 출력 밀도와 연료의 충전만으로 연속적인 작동을 할 수 있다는 점등으로 인하여 주목을 받고 있다.(9) 초소형 가스터빈의 연구 역사 및 최근 연구 동향은 Mitsos 와 Barton 에서 확인할 수 있다.
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참고문헌 (16)

  1. Dunn-Rankin, D., Leal, E. M. and Walther, D. C., 2005, "Personal Power Systems," Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 31, No. 5-6, pp. 422-465. 

  2. Kang, K., Meng, Y. S., Breger, J., Grey, C. P. and Ceder, G., 2006, "Electrodes with High Power and High Capacity for Rechargeable Lithium Batteries," Science, Vol. 311, No. 5763, pp. 977-980. 

  3. Kim, D. K., Duan, C., Chen, Y. F. and Majumdar, A., 2010, "Power Generation from Concentration Gradient by Reverse Electrodialysis in Ion-Selective Nanochannels," Microfluidics and Nanofluidics, Vol. 9, No. 6, pp. 1215-1224. 

  4. Lueke, J. and Moussa, W. A., 2011, "MEMS-Based Power Generation Techniques for Implantable Biosensing Applications," Sensors, Vol. 11, No. 2, pp. 1433-1460. 

  5. Walther, D. C. and Ahn, J., 2011, "Advances and Challenges in the Development of Power-Generation Systems at Small Scales," Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 37, No. 5, pp. 583-610. 

  6. Kim, Y. and Logan, B. E., 2011, "Microbial Reverse Electrodialysis Cells for Synergistically Enhanced Power Production," Environmental Science & Technology, Vol. 45, No. 13, pp. 5834-5839. 

  7. Cao, L., Guo, W., Ma, W., Wang, L., Xia, F., Wang, S., Wang, Y., Jiang, L. and Zhu, D., 2011, "Towards Understanding the Nanofluidic Reverse Electrodialysis System: Well Matched Charge Selectivity and Ionic Composition," Energy & Environmental Science, Vol.4, No. 6, pp. 2259-2266. 

  8. Sundarrajan, S., Allakhverdiev, S. I. and Ramakrishna, S., 2012, "Progress and Perspectives in Micro Direct Methanol Fuel Cell," International Journal of Hydrogen Energy, In press. 

  9. Ju, Y. and Maruta, K., "Microscale Combustion: Technology Development and Fundamental Research," Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 37, No. 2, pp. 669-715. 

  10. Mitsos, A. and Barton, P. I., 2009, Microfabricated Power Generation Devices: Design and Technology, Wiley-VCH, New Jersey, pp. 81-96. 

  11. Mehra, A., Zhang, X., Ayon, A. A., Waitz, I. A., Schmidt, M. A., Spadaccini, C. M., 2000, "A Six- Wager Combustion System for a Silicon Micro Gas Turbine Engine," Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 9, No. 4, pp. 517-527. 

  12. Epstein A. H., 2003, "Milimeter-Scale, Micro- Electro-Mechanical Systems Gas Turbine Engines," Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 126, No. 2, pp. 205-226. 

  13. Shan, X. C., Wang, Z. F., Jin, Y. F., Wu, M., Hua, J., Wong, C. K. and Maeda, R., 2005, "Studies on a Micro Combustor for Gas Turbine Engines," Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 15, No. 9, pp. S215-S221. 

  14. Iiduka, A., Ishigaki, K., Takikawa, Y., Ohse, T., Saito, K., Uchikoba, F., 2011, "Development of the Electromagnetic Induction Type Micro Air Turbine Generator Using MEMS and Multilayer Ceramic Technology," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 18, 0902035. 

  15. CD-Adapco, 2008, "Star-CCM+ (v 4.02.007) manual. 

  16. Hua, J., Wu, M. and Kumar, K., 2005, "Numerical Simulation of the Combustion of Hydrogen-Air Mixture in Micro-Scaled Chambers Part II: CFD Analysis for a Micro-Combustor," Chemical Engineering Science, Vol. 60, No. 13 pp. 3507-3515. 

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