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가스터빈 압축기용 허니컴 래버린스 실의 실제 운전조건에 따른 누설량 특성 분석
HONEYCOMB LABYRINTH SEAL LEAKAGE CHARACTERISTIC ANALYSIS WITH ACTUAL OPERATING CONDITIONS ON THE COMPRESSOR OF GAS TURBINE 원문보기

한국전산유체공학회지 = Journal of computational fluids engineering, v.20 no.4 = no.71, 2015년, pp.102 - 108  

임샛별 (부산대학교 기계공학부) ,  김민규 (부산대학교 기계공학부) ,  강율호 (부산대학교 기계공학부) ,  박원규 (부산대학교 기계공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, There are many studies in progress in order to improve the efficiency of the gas turbine. Leakage in losses of the gas turbine account for the largest proportion. Seal is a sealing device to reduce the flow from leaking by the pressure difference inside the turbine. Compressor has another ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 가스터빈 압축기의 각 단별로 누설량 특성을 분석하기 위하여 저압에서 고압영역까지 실제 운전조건에서 허니컴 래버린스 실의 유동해석을 수행하고 그에 따른 누설량 특성 분석을 진행하였다. 출구 절대압력이 저압, 고압일 때 각 유동조건의 변화에 따른 누설량 해석을 수행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
가스터빈은 무엇인가? 가스터빈(Gas turbine)은 고온·고압의 연소가스로부터 에너지를 추출하는 회전 동력기관으로 단위 무게 당 생산할 수 있는 동력이 크기 때문에 항공기와 발전 산업용으로 다양하게 사용된다. 가스터빈은 크게 압축기(Compressor), 연소기(Combustor), 터빈(Turbine)으로 구성되어 있으며, 압축기에서 나온 고압 공기에 연료를 분사하여 혼합되어 연소함으로써 발생한 고온·고압의 연소가스가 팽창할 때 생기는 힘을 이용하여 압축기와 동축으로 연결된 터빈이 구동된다.
허니컴 래버린스 실에서의 누설량을 예측하기 위한 방법에는 어떤 것들이 있는가? 허니컴 래버린스 실을 통과하는 유체의 유동은 복잡한 스월이 발생하는 난류 유동이며, 틈새가 작고 형상이 복잡하기 때문에 해석에 어려움이 있다. 현재까지 실에서의 누설량을 예측하기 위한 방법으로는 다양한 형태로 고안된 장비를 통해 실험적으로 누설량을 측정하는 방법, 공학적인 이론을 통하여 도출한 계산식을 이용하는 방법, 실의 공동을 한 개 또는 두 개의 제어체적으로 단순화 하여 누설량을 해석하는 Bulk-flow 모델 해석방법 그리고 유체유동의 지배방정식을 이산화하여 수치해석을 수행하는 방법 등이 있다. 최근에는 컴퓨터 및 상용 CFD 코드의 발달로 인해 주로 CFD를 이용하여 seal에서의 유동특성을 분석하는 연구가 활발히 진행되고 있다.
가스터빈는 어떻게 구성되는가? 가스터빈(Gas turbine)은 고온·고압의 연소가스로부터 에너지를 추출하는 회전 동력기관으로 단위 무게 당 생산할 수 있는 동력이 크기 때문에 항공기와 발전 산업용으로 다양하게 사용된다. 가스터빈은 크게 압축기(Compressor), 연소기(Combustor), 터빈(Turbine)으로 구성되어 있으며, 압축기에서 나온 고압 공기에 연료를 분사하여 혼합되어 연소함으로써 발생한 고온·고압의 연소가스가 팽창할 때 생기는 힘을 이용하여 압축기와 동축으로 연결된 터빈이 구동된다. 그 쓰임에 따라 앞서 언급한 바와 같이 추력이나 압축 공기의 형태를 얻어 항공기의 추진기관으로 사용되거나, 발전기로 회전력을 전달하여 전력을 생산하기도 한다.
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참고문헌 (10)

  1. 1989, Childs, D., Elrod, D. and Hale, K., "Annular Honeycomb Seals: Test Results for Leakage and Rotordynamic Coefficients; Comparison to Labyrinth and Smooth Configutations," ASME J. Tribol., Vol.111, pp.293-301. 

  2. 2009, Yan, X., Li, J., Song, L. and Feng, Z., "Investigation on the Discharge and Total Temperature Increase Characteristic of the Labyrinth Seals with Honeycomb and Smooth Lands," ASME Journal of Turbomachinery, Vol.131, No,041009-1. 

  3. 1993, Rhode, D.L., Ko, S.H. and Morrison, G.L., "Experimental and Numerical Assessment of an Advanced Labyrinth Seal," STLE Tribology transactions, Vol.37, pp.743-750. 

  4. 1977, Stocker, H.L., Cox, D.M. and Holle, G.F., "Aerodynamic Performance of Conventional and Honeycomb Lands," Detroit Diesel Allison, NASA CR-135307. 

  5. 2006, Ha, T.W., "Prediction of Combination Type Staggered Labyrinth Seal Leakage Using CFD," Journal of The Korean Society of Tribologists and Lubrication Engineers, Vol.22, No.2, pp.66-72. 

  6. 2010, Luis, S.A. and Zachary, A., "Comparison of Leakage Performance in Three Types of Gas Annular Seals Operating at a High Temperature( $300^{\circ}C$ )," Tribology Transactions, Vol.53, No.3, pp.463-471. 

  7. 2010, Li, J., Kong, S., Yan, X., Obi, S. and Feng, Z., "Numerical Investigations on Leakage Performance of the Rotating Labyrinth Honeycomb Seal," Gas Turbines: Structures and Dynamics of the ASME, Vol.132, No.6, pp.1-11. 

  8. 2006, Ha, T.W., "Prediction of Non-Contact-Type Seal Leakage Using CFD," The KSFM Journal of Fluid Machinery, Vol.9, No.3, pp.14-21. 

  9. 2007, Ha, T.W., "Leakage Analysis and Design Modification of the Combination-Type-Staggered-Labyrinth Seal," Journal of The Korean Society of Tribologists and Lubrication Engineers, Vol.23, No.2, pp.43-48. 

  10. 2002, Sachramm, V., Willenborg, K., Kim, S. and Witting, S. "Influence of a Honeycomb Facing on the Flow Through a Stepped Labyrinth Seal," Transactions of the ASME, Vol.124, pp.140-146. 

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