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침수선박 구조를 위한 대용량 배수펌프 개발
Development of Drainage Pump for Rescue Sinking Ship 원문보기

한국마린엔지니어링학회지 = Journal of the Korean Society of Marine Engineering, v.39 no.3, 2015년, pp.248 - 254  

김경수 (Research Institute of Medium & Small Shipbuilding) ,  정광현 (WOOSEONG HYDRO) ,  김해영 (KOREA COAST GUARD) ,  김남훈 (Research Institute of Medium & Small Shipbuilding) ,  조제형 (Research Institute of Medium & Small Shipbuilding)

초록
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국내에는 아직 침수선박 구조용 대용량 배수펌프에 대한 기술개발 사례가 없는 상황이다. 현재 침수선박 구조를 위해 농업용 배수펌프가 사용되고 있으나 실효성이 현저히 떨어지며, 낮은 배수량, 이물질 걸림 현상, 겨울철 운전 오작동 등의 문제점이 있다. 따라서 본 논문에서는 해양에서 신속한 침수선박의 구조를 위해 현재 장비가 가지는 문제점을 개선하여 분당 20 톤의 배수량을 가지는 대용량 배수펌프 시스템을 개발하고자 한다. 대용량 배수펌프 시스템은 펌프 배출구를 통해 배출되는 흡입양정 8 m에서 분당 20 톤의 해수를 배출하는 것을 목표로 배수펌프 시스템 설계 및 개발을 수행하였다. 펌프종류는 조선해양 분야에서 액체를 이송하는데 가장 많이 사용되는 원심펌프를 채택하였으며, 요구 시방을 기초로 펌프를 설계하였다. 임펠러 블레이드는 요구 시방과 Stepanoff 설계 상수를 이용하여 임펠러 제원과 블레이드 입출구각을 도출하였고, 설계된 임펠러와 하우징 형상에서 목표 유량 만족 여부를 확인하기 위해 유동해석을 수행하여, 임펠러 회전수에 따른 유량을 검토하였다. 또한 실제 운전 중에 발생할 수 있는 제품에 대한 구조적인 취약성을 판단하기 위해 임펠러 구조해석을 수행하여 안전성을 검토하여, 침수선박 구조를 위한 배수펌프 시스템 개발을 완료하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

There has been no previous study on technology development of large capacity drainage pump for rescue sinking ship in the country. The agricultural drainage pump was widely used for rescue sinking ship but this pump has several problems such as efficiency, low displacement and malfunction in winter....

주제어

AI 본문요약
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* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 원주방향 길이에 따라 임펠러의 주속도는 거의 유사해야 하나 수치해석에서는 케이싱 와류실의 위치에 따라 압력분포가 다르기 때문에 케이싱 위치에 따라 속도분포가 다소 다르게 나타났다. 국소적으로 약간의 차이를 보였으나, 전반적인 속도분포는 이론속도와 유사하게 나타났으며 이와 같은 결과를 바탕으로 내부 유동의 성능을 분석하고자 한다.
  • 상용 CFD S/W인 STAR CCM+에서 제공하는 다면체 비정렬 격자를 사용하여 격자를 생성하였으며, 배수펌프 내부에 생성된 격자는 총 90만개이다. 유동의 변화가 클 것으로 예상되는 임펠러 주위에 격자를 조밀하게 생성하여, 유동정보의 변화를 잘 추종하고 해석 결과의 정확성을 향상시키고자 하였다.
  • 그리고 선체구조 실패 시 초기 인명구조가 불가하여 대형 인명사고로 이어질 가능성이 높고, 침몰 선박의 의무 수색과 선체 인양에 많은 인력과 예산이 소요되고 있다. 이에 본 연구를 통해 현재 배수장비가 가지고 있는 문제점을 개선하고, 해양경찰의 인력과 예산을 효과적으로 절감할 수 있는 침수선박 구조용 대용량 배수펌프 시스템을 개발하고자 한다.

가설 설정

  • 배수펌프 내부유동은 정상상태, 비압축성 유동으로 가정하고 중력조건을 고려하였다. 펌프와 같은 회전체 해석 시 회전조건을 부여하는 방법은 회전영역의 격자를 회전수에 맞게 회전시키거나, 회전영역에 회전조건을 부여하는 방법이 있으며, 본 연구의 해석모델은 시간에 따라 동일한 속도로 회전하기 때문에 회전영역에 회전조건을 부여하는 방법을 적용하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
배수펌프 시스템 설계 및 개발에서 임펠러 블레이드는 어떻게 설계하였는가? 펌프종류는 조선해양 분야에서 액체를 이송하는데 가장 많이 사용되는 원심펌프를 채택하였으며, 요구 시방을 기초로 펌프를 설계하였다. 임펠러 블레이드는 요구 시방과 Stepanoff 설계 상수를 이용하여 임펠러 제원과 블레이드 입출구각을 도출하였고, 설계된 임펠러와 하우징 형상에서 목표 유량 만족 여부를 확인하기 위해 유동해석을 수행하여, 임펠러 회전수에 따른 유량을 검토하였다. 또한 실제 운전 중에 발생할 수 있는 제품에 대한 구조적인 취약성을 판단하기 위해 임펠러 구조해석을 수행하여 안전성을 검토하여, 침수선박 구조를 위한 배수펌프 시스템 개발을 완료하였다.
농업용 배수펌프의 단점은 무엇인가? 국내에는 아직 침수선박 구조용 대용량 배수펌프에 대한 기술개발 사례가 없는 상황이다. 현재 침수선박 구조를 위해 농업용 배수펌프가 사용되고 있으나 실효성이 현저히 떨어지며, 낮은 배수량, 이물질 걸림 현상, 겨울철 운전 오작동 등의 문제점이 있다. 따라서 본 논문에서는 해양에서 신속한 침수선박의 구조를 위해 현재 장비가 가지는 문제점을 개선하여 분당 20 톤의 배수량을 가지는 대용량 배수펌프 시스템을 개발하고자 한다.
해양에서 신속한 침수선박의 구조를 위해 무엇을 개발하고자 하는가? 현재 침수선박 구조를 위해 농업용 배수펌프가 사용되고 있으나 실효성이 현저히 떨어지며, 낮은 배수량, 이물질 걸림 현상, 겨울철 운전 오작동 등의 문제점이 있다. 따라서 본 논문에서는 해양에서 신속한 침수선박의 구조를 위해 현재 장비가 가지는 문제점을 개선하여 분당 20 톤의 배수량을 가지는 대용량 배수펌프 시스템을 개발하고자 한다. 대용량 배수펌프 시스템은 펌프 배출구를 통해 배출되는 흡입양정 8 m에서 분당 20 톤의 해수를 배출하는 것을 목표로 배수펌프 시스템 설계 및 개발을 수행하였다.
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참고문헌 (9)

  1. J. O. Mo, Y. T. Mo, and Y. H. Lee, "Numerical study on cavitation performance evaluation in a centrifugal pump impeller," Journal of the Korean Society of Marine Engineering, vol. 36, no. 2, pp. 286-293, 2012. 

  2. K. B. Pyun, J. H. Kim, Y. S. Choi, and J. Y. Yoon, "Design optimization of a centrifugal pump impeller using RSM and design of volute," Journal of the Korean Society for Fluid Machinery, vol. 15, no. 3, pp. 39-45, 2012. 

  3. Y. J. An and B. R. Shin, "Numerical analysis on the eEffect of flow rate variation in double-suction centrifugal pump," Journal of the Korean Society for Fluid Machinery, vol. 6, no. 6, pp. 51-53, 2010. 

  4. S. H. Baek, W. H. Jung, and S. M. Kang, "Shape optimization of impeller blades for bidirectional axial flow pump," Journal of the Korean Society of Mechanical Engineering, vol. 36, no. 12, pp. 1141-1150, 2012. 

  5. S. Kim, Y. S. Choi, J. Y. Yoon, and D. S. Kim, "Design optimization of centrifugal pump impeller using DOE," Journal of the Korean Society for Fluid Machinery, vol. 11, no. 3, pp. 36-42, 2008. 

  6. J. Gonzalez, J. Femandez, and E. Blanco, "Numerical simulation of the dynamic effects due to impeller-volute interaction in a centrifugal pump," Journal of Fluid Engineering, vol. 124, no. 2, pp. 348-355, 2002. 

  7. K. Majidi, "Numerical study of unsteady flow in a centrifugal pump," ASME Turbo Expo 2004, vol. 5, pp. 805-814, 2004. 

  8. H. B. Jin, M. J. Kim, C. H. Son, and W. J. Chung, "Spiral casing of a volute centrifugal pump-effects of the cross sectional shape," Journal of the Korean Society for Fluid Machinery, vol. 16, no. 4, pp. 28-34, 2013 

  9. F. G. Johann, Centrifugal Pumps, Springer, 2010. 

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