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초임계 환경으로 분사되는 액체 연료 제트의 분사 거동 특성
Characteristics of Liquid Fuel Jet Injected into Supercritical Environment 원문보기

한국항공우주학회지 = Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences, v.50 no.5, 2022년, pp.333 - 338  

안정우 (Department of Smart Air Mobility, Korea Aerospace University) ,  최명환 (Department of Smart Air Mobility, Korea Aerospace University) ,  이준 (School of Aerospace and Mechanical Engineering, Korea Aerospace University) ,  구자예 (School of Aerospace and Mechanical Engineering, Korea Aerospace University)

초록
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쉐도우그래프(Shadowgraph) 기법을 통해 케로신의 대체 물질인 데칸/메틸사이클로헥산 혼합연료를 사용하는 단일 제트(jet)를 초임계 환경으로 분사하여 제트의 거동을 가시화하였다. Tr = 0.484인 연료 제트의 분사 차압 ∆P는 0.5 MPa로 일정하게 유지하였고 혼합연료의 임계점 이상에서 실험을 진행하였으며 챔버 내부 환산온도 Tr(=T/Tc)를 1.00~1.23, 환산압력 Pr(=P/Pc)을 1.00, 1.38로 변화하여 실험결과를 분석하였다. 초임계 환경으로 분사되는 제트의 밀도감소 지표로써 후처리 된 제트 이미지의 밝기 강도를 챔버 내부 온도와 압력을 변화시켜 관찰하였다. 챔버 내부 온도가 상승할 때 제트의 밝기 강도 감소 폭이 커지는 것을 확인하였으며, 동일 온도일 때 챔버 내부 압력이 높을 경우 제트의 밝기 강도 감소가 지연되는 것을 확인하였다. 챔버 내부 압력이 높을 경우 연료의 유사 임계온도(pseudocritical temperature)가 증가하고 연료 제트의 밀도감소에 필요한 온도가 상승하여 밝기 강도 변화가 지연되는 근거로 판단하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The single jet of decane/methylcyclohexane mixed fuel that is surrogate for kerosene was injected into supercritical environment and visualized using shadowgraph technique. The injection pressure drop of the fuel jet of Tr = 0.484 was kept constant at 0.5 MPa and the experiment was conducted above t...

주제어

참고문헌 (10)

  1. Yang, V., Nienchuan, N. and Shuen, J. S., "Vaporization of liquid oxygen (LOX) droplets in supercritical hydrogen environments," Combustion Science and Technology, Vol. 97, Issue 4-6, 1994, pp. 247~270. 

  2. Xia, J., Huang, Z., Zhang, L., Zhang, Q., Zheng, L., Liu, R., Ju, D. and Lu, X., "Experimental comparisons on injection and atomization characteristics of diesel and its six-component surrogate under different critical conditions of marine en gine," Energy Conversion and Management, Vol. 205, 2020, 112397. 

  3. Xia, J., Zhang, Q., He, Z., Wang, J., Liu, R., Qian, Y., Ju, D. and Lu, X., "Experimental study on diesel's twin injection and spray impingement characteristics under marine engine's conditions," Fuel, Vol. 302, 2021, 121133. 

  4. Banuti, D. and Hannemann, K., "The absence of a dense potential core in supercritical Injection: A thermal break-up mechanism," Physics of Fluids, Vol. 28 No. 3, 2016, 035103. 

  5. Banuti, D. and Hannemann, K., "Supercritical Pseudo-Boiling and its Relevance for Transcritical Injection," 50th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, 2014, 3571. 

  6. Siebers, D. L., "Scaling liquid-phase fuel penetration in diesel sprays based on mixing-limited vaporization," SAE transactions, 1999, pp. 703~728. 

  7. Riess, S., Rezaei, J., Weiss, L., Peter, A. and Wensing, M., "Phase change in fuel sprays at diesel engine ambient conditions: Modeling and experimental validation," The Journal of Supercritical Fluids, Vol. 173, 2021, 105224. 

  8. Rezaei, J., Riess, S. and Wensing, M., "Phase change in fuel sprays at diesel engine ambient conditions: Impact of fuel physical properties," The Journal of Supercritical Fluids, Vol. 170, 2021, 105130. 

  9. Xu, K. and Meng, H., "Analyses of surrogate models for calculating thermophysical properties of aviation kerosene RP-3 at supercritical pressures," Science China Technological Sciences, 2015, Vol. 58, No. 3, 2015, pp. 510~518. 

  10. Roy, A., Segal, C. and Joly, C., "Spreading angle and core length analysis of supercritical jets," AIAA Journal, Vol. 51, No. 8, 2013, pp. 2009~2014. 

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