DOI QR코드

DOI QR Code

Thermal Phenomena of an N2O Catalyst Bed for Hybrid Rockets Using a Porous Medium Approach

다공성 매질 접근법을 적용한 하이브리드 로켓 N2O 촉매 점화기의 열적 현상

  • Published : 2006.09.30

Abstract

In this study, fluid flow and thermal characteristics in a catalyst bed for nitrous oxide catalytic decomposition which is introduced as a hybrid rocket ignition system for small satellites were theoretically considered. To analyze the thermal phenomena of the catalyst bed, a so-called porous medium approach has been opted for modeling the honeycomb geometry of the catalyst bed. Using a Brinkman-extended Darcy model for fluid flow and the one-equation model for heat transfer, the analytical solutions for both velocity and temperature distributions in the catalyst bed are obtained and compared with experimental data to validate the porous medium approach. Based on the analytical solutions, parameters of engineering importance are identified to be the porosity of the catalyst bed, effective volumetric ratio, the ratio of the radius of the catalyst bed to the radius of a pore, heat flux generated by a heater, and pumping power. Their effects on thermal phenomena of the catalyst bed are studied.

본 연구에서는 소형 위성용 하이브리드 로켓 점화장치에 적용되는 N2O 촉매 베드의 유동 및 열적 현상에 대한 이론적인 고찰을 하였다. 허니콤 형상을 가지는 촉매 베드 내의 열적 현상을 분석하기 위해서 다공성 매질 접근법을 사용하였다. 유동장은 Brinkman- extended Darcy 모델을 사용하였고, 온도장은 One-equation 모델을 사용하여 촉매 베드 내에서 유동장 및 온도장에 대한 해석해들을 구하였다. 다공성 매질 접근법을 적용한 모델의 해석해와 기존 실험결과를 비교하여 본 모델의 정확성을 검증하였다. 해석해에 근거하여 N2O 촉매 베드에 영향을 미치는 중요한 변수들이 촉매 베드의 기공률, 유효 체적비, 촉매 베드와 기공의 직경비, 공급열, 그리고 펌핑파워임을 확인하였으며 촉매 베드 내에서의 열적현상에 대한 중요 변수들의 효과를 연구하였다.

Keywords

References

  1. 김수종, 김진곤, 이승철, 유우준, 이정표, 길 성만, 국태승, '하이브리드 로켓의 고체 연료 길이 변화에 따른 후퇴율 거동에 관한 연구', 한국항 공우주학회 춘계학술대회 논문집, 2005, pp. 517-520
  2. 유덕근, 김진곤, 문회장, 김수종, 국태승, '하이브리드 연소에서 낮은 범위의 유량에서 압력에 따른 고체연료 후퇴율 변화에 대한 연구', 한국항공우주학회 추계학술대회 논문집, 2003, pp. 1031-1034
  3. Meadors, C, Elsasser, J. E., Wright, A. B., and Hudson, M. K. 'Design of an Optical Port in the Combustion Chamber of a Labscale Hybrid Rocket Motor', AIAA 2000-3888. 36th AIAA/ASME/SAE/Joint Propulsion Conference and Exhibit 16-19, July 2000. Huntsville, AL
  4. Gany, A., 'Scale Effects in Hybrid Motors under Similarity Conditions', AIAA 96-2846, 32nd AIAA/ASME/SAE/Joint Propulsion Conference, Lake Buena Vista, FL, July 1-3, 1996
  5. Gary K. Lund, 'Development and Lab-Scale Testing of a Gas Generator Hybrid Fuel in Support of the Hydrogen Peroxide Hybrid Upper Stage Program', AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Salt Lake City, Utah, July 8-11, 200l
  6. Zakirov, V., Richardson, G, and Sweeting, M., 'Surrey Research Update on N2O Catalytic Decomposition for Space Applications', AIAA 2001-3922, 37th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, 8-11, July. 2001
  7. 전정규, 김길영, 김치붕, 이성택, '소형위성 용 전기저항제트 엔진의 성능시험', 항공우주학 회 추계학술대회 논문집, 2003, pp. 1073-1077
  8. Zakirov, V. Sweeting, M., Cuildford, and Lawrence, T., 'An Update on Surrey Nitrous Oxide Catalytic Decomposition Research', SSCXI-01-2, 15th AIAA/USU Conference on Small Satellites
  9. Gibbon, D., Baker, A M and Guildford, 'Development of 50-100 milliNewton Level Thrusters For Low Cost Small Spacecraft', AIAA 2002-4150, 38th AIAA/ ASAME/ SAE/ ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit
  10. Kim, S. J., Yoo, J. W., Jang, S. P., 'Thermal Optimization of a Circular- Sectored Finned Tube Using a Porous Medium Approach', ASME, Vol. 124, 2002, pp. 1026-1033 https://doi.org/10.1115/1.1495517
  11. Kim, S. J., and Jang, S. P., 'Effect of Darcy Number, The Prandtl Number, and The Reynolds Number on Local Thermal Equilibrium', Int. J. Heat Mass Transfer Vol. 45, 2002, pp. 3885-3896 https://doi.org/10.1016/S0017-9310(02)00109-6
  12. Haji-Sheikh, A, Vafai, K., 'Analysis of flow and heat transfer in porous media imbedded inside various-shaped ducts. Int. J. Heat Mass Transfer Vol. 47, 2004, pp. 1889-1905 https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2003.09.030
  13. Jang, S. P., Kim, S. J., and Choi, S. U. S., 'Bulk Mean Temperature in Porous Medium Analysis', Int. J. Heat Mass Transfer Vol. 47, 2004, pp. 5603-5607 https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2004.07.009