$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

비추력이 가장 높은 액체수소/액체산소 엔진은 발사체의 성능을 극대화하기 위하여 1950년대 부터 개발되어 현재까지 이용되고 있다. 최근 국내에도 수소 경제의 대두에 따라 세계 수준의 액체수소 생산, 운송 등 인프라 구축이 진행되고 있고, 이는 발사체 성능을 향상시킬 수 있는 절호의 기회다. 본 논문에서는 액체수소 엔진 개발을 위한 전반적인 측면을 살펴보았다. 추진제로서의 액체수소 적용의 타당성을 고찰하고, 국내의 액체수소 인프라 현황, 액체수소 엔진 개발을 위한 소요기술, 수소를 안전하게 다루기 위한 운용적 측면을 검토하고, 액체수소 엔진 개발을 위한 시험설비를 검토하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Liquid hydrogen/liquid oxygen rocket engines with highest specific impulse have been developed since the 1950s and used until now to maximize the capability of space launch vehicles. Domestic liquid hydrogen infrastructures for the production, transportation and distribution are being expanded at wo...

주제어

참고문헌 (27)

  1. Sutton, G.P., Rocket Propulsion Elements, 6th ed., John Wiley & Sons Inc., New York, N.Y., U.S.A., 1992. 

  2. Haidn, O.J., "Advanced rocket engines," (RTO-EN-AVT-150) Advances on Propulsion Technology for High-speed Aircraft, Vol. 1, pp. 6-1 - 6-40, 2008. 

  3. Pascal P. and Hilda B., "Cryogenic Upper Stage Engine Trade-Off," 36th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Huntsville, Alabama, AIAA 2000-3449, July 2000. 

  4. Kim, J. and Choi, J., "Analysis of low orbital launch capability of advanced KSLV-II according to top stage engine options," KSPE Spring Conference, Jeju, Korea, pp. 176-181, May 2018. 

  5. Kim, S. and Choi, D., "Hydrogen Liquefaction and Storage Technology and Its Application," Prospectives of Industrial Chemistry, Vol. 17, No. 3, pp. 20-28, 2018. 

  6. Choi, B.I., "Hydrogen Infra Construction Plan based on liquid hydrogen," Superconductor and Cryogenics, Vol 22., No. 1, 2020. 

  7. Sloop, J.L., Liquid hydrogen as a propulsion fuel, 1945-1959 (Vol. 4404), Scientific and Technical Information Office National Aeronautics and Space Administration, 1978. 

  8. Rivkin C., Burgess R. and Buttner, W., Hydrogen Technologies Safety Guide, NREL/TP-5400-60948, Jan. 2015. 

  9. Ha, D., Rho, T., Lee, H. and Yoo, P., "System Analysis of Expander Cycle Hydrogen Rocket," Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers, Vol. 24, No. 5, pp. 21-33, 2020. 

  10. Uehara, I., "Handling and Safety of Hydrogen," Energy Carriers and Conversion Systems, Vol. 1, 2013. 

  11. Kim, C., Lim, B., Lee, K. and Park J., "A Study on Fuel Selection for NextGeneration Launch Vehicles," Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers, Vol. 25, No. 3, pp. 62-80, 2021. 

  12. Efficiency and weight and size characteristics of a rocket propulsion system on various fuels, MSTU conference material, Conference_Step into the future (in Russian). 

  13. Kozlov S.N., Litvinov, A.V. and Lenkina L.D., Chemical Rocket Fuels, Biysk Technological Institute, 2018. (in Russian) 

  14. Cho, S. and Sun, B., "Sensitivity analysis of KSLV-II," Korea Aerospace Research Institute, TM, 2020. 

  15. Lee, H., "Future Development Strategy for upper stage engine," KSPE Propulsion Workshop, Jeju, Korea, May 2021. 

  16. Greene, W.D., "Inside the LEO Doghouse: The Art of Expander Cycle Engines," retrieved 2 Sep. 2021 from https://blogs.nasa.gov/J2X/2014/03/24/inside-the-leo-doghouse-the-art-of-expander-cycle-engines. 

  17. Kim, S., "Liquid Hydrogen Infra for drones with hydrogen fuel cell," KSPE Propulsion Workshop, Jeju, Korea, May 2021. 

  18. Viatcheslav, O., Cyrill M., Halyna, H., Ekaterina, P.D., Vadim S., Donovan, M., Scott, L. and Mary, W., "Explosion Hazard from a Propellant-Tank Breach in Liquid Hydrogen-Oxygen Rockets," Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 50, No. 4, pp. 860-872, 2013. 

  19. Zabetakis, M.G. and Burgess, D.S., "Research on The Hazards Associated with The Production and Handling of Liquid Hydrogen," Report of investigations 5707, US Department of the Interior, Bureau of Mines. 

  20. European Industrial Gases Association, "Safety in Storage, Handling and Distr ibution of Liquid Hydrogen," EIGA, Brussels, 2002. 

  21. Nathaniel G., Lim C., Bail J. and Kim S., "Applications of liquid hydrogen," KSPE Fall Conference, Jeongseon, Korea, pp. 728-730, Dec. 2014. 

  22. Lim, H. and Cho, I., "Characteristics of Hydrogen and Considerations as a Rocket Propellant," KSPE Fall Conference, Gyeongju, Korea, pp. 23-26, Nov. 2009. 

  23. Cho, H., Moon, G., Seo, H., Lee, S., Hong, S. and Choi, S., "Development and Valid action of Cryopanel Cooling System," Journal of KSME B, Vol. 34, No. 2, pp. 213-218, 2010. 

  24. Rachuk, V. and Titkov, N., "The First Russian LOX-LH2 Expander Cycle LRE: RD0146," AIAA 2006-4904, 42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Sacramento, California, U.S.A., pp. 9-12, July 2006. 

  25. Okayasu, A., Ohta, T., Kamijyo, A. and Yamada, H., "Key Technology for Reus able Rocket Engine Turbopump," Acta Astronautica, Vol. 50, No. 6, pp. 351-355, 2002. 

  26. Kim D., Choi, C. and Kang, B., "Con siderations for a Reusable Turbopump," KSPE Fall Conference, Busan, Korea, pp. 1-6, Nov. 2020. 

  27. Magnant, P., Vallerand, P. and Bouffard, T., "PF52 test facility for cryogenic engines and subsystems," Ground-based Space Facilities Symposium, Paris, pp. 12-14, June 2013. 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로