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Fuel-Cooled Thermal Management for Advanced Aeroengines

Journal of engineering for gas turbines and power, v.126 no.2, 2004년, pp.284 - 293  

Huang, He (United Technologies Research Center, 411 Silver Lane, East Hartford, CT 06108) ,  Spadaccini, Louis J. (United Technologies Research Center, 411 Silver Lane, East Hartford, CT 06108) ,  Sobel, David R. (United Technologies Research Center, 411 Silver Lane, East Hartford, CT 06108)

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Fuel-cooled thermal management, including endothermic cracking and reforming of hydrocarbon fuels, is an enabling technology for advanced aero engines and offers potential for cycle improvements and pollutant emissions control in gas turbine engine applications. The successful implementation of this...

참고문헌 (14)

  1. 10.1115/1.2815581 Sobel, D. R., and Spadaccini, L. J., 1997, “Hydrocarbon Fuel Cooling Technologies for Advanced Propulsion,” ASME J. Eng. Gas Turbines Power, 119, pp. 344-351. 

  2. Nixon, A. C., Ackerman, G. H., Hawthorme, R. D., Ritchie, A. W., Henderson, H. T., and Bjorklund, I. S., 1964, “Vaporization and Endothermic Fuels for Advanced Engine Applications,” AFAPL TDR 64-100, Parts I, II, and III. 

  3. Nixon, A. C., Ackerman, Faith, L. E., Hawthorme, R. D., A. W., Henderson, H. T., Rithie, A. W., Ryland, L. B., and Shryne, T. M., 1967, “Vaporization and Endothermic Fuels for Advanced Engine Applications,” AFAPL TDR 67-114, Parts I, II, and III. 

  4. 10.1115/99-GT-014 Bruening, G. B., and Chang, W. S., 1999, “Cooled Cooling Air Systems for Turbine Thermal Management,” ASME Paper No. 99-GT-14. 

  5. Glickstein, M. R., and Spadaccini, L. J., 1998, “Applications of Endothermic Reaction Technology to the High Speed Civil Transport,” NASA Contractor Report 207404. 

  6. 10.1115/1.1383772 Spadaccini, L. J., Sobel, D. R., and Huang, H., 2001, “Deposit Formation and Mitigation in Aircraft Fuels,” ASME J. Eng. Gas Turbines Power, 123(4), pp. 741-746. 

  7. 10.1520/MONO1-EB Hazlett, R. N., 1991, Thermal Oxidation Stability of Aviation Turbine Fuels, ASTM Monograph 1, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA. 

  8. 10.1115/1.2793859 Heneghan, S. P., Zabarnick, S., Ballal, D. R., and Harrison, W. E., 1996, “JP-8+100: Development of a Thermally Stable Jet Fuel,” ASME J. Energy Resour. Technol., 118, pp. 170-179. 

  9. 10.1115/2001-GT-0073 Huang, H., and Spadaccini, L. J., 2001, “Coke Removal in Fuel-Cooled Thermal Management Systems,” ASME Paper No. 2001-GT-0073. 

  10. 10.1115/GT2002-30071 Spadaccini, L. J., and Huang, H., 2002, “On-line Fuel Deoxygenation for Coke Suppression,” ASME Paper No. GT-2002-30071. 

  11. 10.2514/6.1998-3532 Edwards, T., 1998, “Prospects for JP-8+225, A Stepping Stone to JP-900,” AIAA Paper 98-3532. 

  12. Coordinating Research Council-SAE, 1983, Handbook of Aviation Fuels, CRC Report 530. 

  13. 10.2514/3.11478 Heneghan, S. P., Locklear, S. L., Geiger, D. L., Anderson, S. D., and Schultz, W. D., 1993, “Static Tests of Jet Fuel Thermal and Oxidative Stability,” J. Propul. Power, 9(1), pp. 5-9. 

  14. Ely, J. F., and Huber, M. L., 1998, NIST Standard Reference Database 4-NIST Thermo-physical Properties of Hydrocarbon Mixtures. 

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