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편재된 비대칭형 전류고정날개 추진시스템에 관한 연구

A Study on the Design of a Biased Asymmetric Pre-swirl Stator Propulsion System

  • 김문찬 (부산대학교 조선해양공학과) ;
  • 강용덕 (부산대학교 조선해양공학) ;
  • 전호환 (부산대학교 조선해양공학과)
  • 발행 : 2004.06.01

초록

This paper deals with a theoretical and experimental method for the design of a biased asymmetric pre-swirl stator propulsion system which is an energy saving device by recovering a propeller rotational energy. In the case of slow-speed ships, the upward flow is generated along the afterbody hull form at the propeller plane. The generated upward flow cancels the rotating flow of the propeller at the starboard part while it increases at port part. The present biased asymmetric pre-swirl stator propulsion system consists of three blades at the port and one blade at the starboard which can recover the biased rotating flow effectively. This paper provides the design concept which gives more simple and a high degree of efficiency and the experimental results for the compound propulsion system.

키워드

참고문헌

  1. 김문찬, 이진태, 서정천, 김호충, 1993, “비대칭형 전류 고정날개 추진 시스템 연구,” 대한조선학회 논문집, 제30권, 제1호, pp. 30-44.
  2. 반석호, 김문찬, 이진태, 1993, “전류고정날개 추진시스템의 저항 추진성능 추정방법 비교,” 대한조선학회 추계학술대회 논문집, pp.386-391.
  3. 양지만, 박기현, 김효철, 서정천, 박영민, 2001, “프로펠러와 선체와의 상호작용에 대한 전류고정 날개의 효과,” 대한조선학회 춘계학술대회 논문집, pp.151-154.
  4. 양지만, 김광, 박기현, 김효철, 서정천, 박영민, 2001, “프로펠러와 선체와의 상호작용에 대한 전류고정날개의 효과 (2),” 대한조선학회 추계학술대회 논문집, pp.216-219.
  5. 이진태, 김문찬, 반석호, 김기섭, 김호충, 1993, “30만톤 초대형 유조선을 위한 전류고정날개 추진 시스템 개발,” 대한조선학회 논문집, 제31권, 제1호, pp.1-13.
  6. 이진태, 김문찬, 서정천, 김수형, 최진근, 1992, “추진 효율 향상을 위한 고정날개-프로펠러 추진 시스템 개발 : 대칭형 고정날개 추진 시스템,” 대한조선학회 논문집, 제29권, 제4호, pp.132-145.
  7. ITTC committee, 1987, "Report of the Powering Performance Committee," Proceeding of 18th ITTC, Kobe.
  8. Takekuma, K., Tsuda, S., Kawamura, A. and Kawaguchi, N., 1980, "Development of Reaction Fin as a Device for Improvement of Propulsive Performance of High Block Coefficient Ships," SNAME Shipboard Energy Conservation Symposium, pp. 74-84.

피인용 문헌

  1. Development of the New Energy Saving Device for the Reduction of Fuel of 176k Bulk Carrier vol.52, pp.6, 2015, https://doi.org/10.3744/SNAK.2015.52.6.419
  2. CFD Analysis of Marine Propeller-Hub Vortex Control Device Interaction vol.53, pp.4, 2016, https://doi.org/10.3744/SNAK.2016.53.4.266
  3. Parametric Designs of a Pre-swirl Duct for the 180,000DWT Bulk Carrier Using CFD vol.53, pp.5, 2016, https://doi.org/10.3744/SNAK.2016.53.5.343